Forwarded from CopterTime / КоптерТайм
Утечка изображений новейшего дрона DJI Air 3S
Появились новые фотографии ожидаемого дрона DJI Air 3S, которые раскрывают детали его дизайна и возможных характеристик. Судя по всему дрон сохранит компактный и складной дизайн с элегантным серым корпусом и черными пропеллерами. Ключевой особенностью является усовершенствованная двойная камера с увеличенным объективом и датчиками, которые могут включать технологии ToF или даже LiDAR для более эффективного отслеживания объектов и предотвращения столкновений.
Согласно утечкам, DJI Air 3S предложит ряд обновлений по сравнению с предыдущими моделями, включая улучшенные режимы HDR, повышенную чувствительность ISO для работы в условиях слабого освещения и возможность записи видео в 4K. Среди других особенностей — 14EV динамический диапазон и улучшенная цветопередача. Эксперты предполагают, что новый дрон может затмить другие недавние релизы компании, возможно, даже модели, такие как DJI Neo.
КоптерТайм
Появились новые фотографии ожидаемого дрона DJI Air 3S, которые раскрывают детали его дизайна и возможных характеристик. Судя по всему дрон сохранит компактный и складной дизайн с элегантным серым корпусом и черными пропеллерами. Ключевой особенностью является усовершенствованная двойная камера с увеличенным объективом и датчиками, которые могут включать технологии ToF или даже LiDAR для более эффективного отслеживания объектов и предотвращения столкновений.
Согласно утечкам, DJI Air 3S предложит ряд обновлений по сравнению с предыдущими моделями, включая улучшенные режимы HDR, повышенную чувствительность ISO для работы в условиях слабого освещения и возможность записи видео в 4K. Среди других особенностей — 14EV динамический диапазон и улучшенная цветопередача. Эксперты предполагают, что новый дрон может затмить другие недавние релизы компании, возможно, даже модели, такие как DJI Neo.
КоптерТайм
Forwarded from Картетика.Канал
Подборка полезных статей в начале работы с ГИС
В блоге Картетики уже почти 500 статей 🎉 На самом деле пока их 491, но прекрасное число 500 уже скоро. Вспоминая базовые навыки ГИС, подобрали самые полезные (и популярные) посты блога в начале ГИС-пути.
Статьи про основные типы данных и работу с ними:
⬩ Основы анализа растровых данных в ГИС
⬩ Растровые и векторные данные в ГИС — в чем разница?
⬩ Все что нужно знать о привязке растров
⬩ Геообработка векторных слоев в QGIS
Про проекции и системы координат
⬩ Про картографические проекции и про их влияние на расчеты
⬩ Внутренние и внешние системы координат в ГИС — разница СК слоя и проекта
Про часто используемые функции в QGIS
⬩ Базовые карты — три уровня сложности
⬩ Как построить профиль высот
⬩ Буферизация и разные виды буферов
Чтобы освоить ГИС с нуля под руководством экспертов, приходите на:
📌 курс по введению в QGIS (со 2 сентября)
📌 совместный курс с УГНТУ по введению в ГИС (с 23 сентября)
На курсах много практики, чтобы материал лучше закрепился💪🏻
В блоге Картетики уже почти 500 статей 🎉 На самом деле пока их 491, но прекрасное число 500 уже скоро. Вспоминая базовые навыки ГИС, подобрали самые полезные (и популярные) посты блога в начале ГИС-пути.
Статьи про основные типы данных и работу с ними:
⬩ Основы анализа растровых данных в ГИС
⬩ Растровые и векторные данные в ГИС — в чем разница?
⬩ Все что нужно знать о привязке растров
⬩ Геообработка векторных слоев в QGIS
Про проекции и системы координат
⬩ Про картографические проекции и про их влияние на расчеты
⬩ Внутренние и внешние системы координат в ГИС — разница СК слоя и проекта
Про часто используемые функции в QGIS
⬩ Базовые карты — три уровня сложности
⬩ Как построить профиль высот
⬩ Буферизация и разные виды буферов
Чтобы освоить ГИС с нуля под руководством экспертов, приходите на:
📌 курс по введению в QGIS (со 2 сентября)
📌 совместный курс с УГНТУ по введению в ГИС (с 23 сентября)
На курсах много практики, чтобы материал лучше закрепился💪🏻
👍2
Forwarded from Спутник ДЗЗ
Спутники гиперспектрального наблюдения в составе миссии Transporter-11
🛰 Спутник Tanager-1 компании Planet Labs осуществляет гиперспектральное наблюдение в видимом и коротковолновом инфракрасном диапазонах. Tanager-1 предназначен для обнаружения и отслеживания выбросах парниковых газов для некоммерческой организации Carbon Mapper Coalition.
Космический аппарат, массой 194 кг, базируется на спутниковой платформе, ранее использованной для спутников сверхвысокодетального наблюдения Planet Pelican.
Спектрометр видимого и инфракрасного диапазона спутника, разработан в Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA. Он позволяют получать данные с разрешением 30 м на пиксель и предназначен для измерения метана, углекислого газа и более чем 25 других экологических показателей.
🛰 Hyperfield-1 финской компании Kuva Space представляет собой CubeSat 6U, оснащённый гиперспектральным сенсором. Это первый спутник предполагаемой группировки Kuva Space, который будет вести съёмку в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах с разрешением 25 м и полосой захвата 50 км.
🛰 Kanyini — австралийский CubeSat 6U, построенный на базе платформы от Inovor Technologies, несёт полезную нагрузку интернета вещей (IoT) от Myriota и гиперспектральную камеру. Об этом спутнике мы уже писали в связи с новой технологией обнаружения лесных пожаров, которую собираются на нём использовать.
Два спутника — норвежский 🛰 HYPSO-2 и чилийский 🛰 Lemu Nge — представляют собой Cubesat’ы 6U, изготовленные норвежской компанией (литовского происхождения) Kongsberg Nanoavionics. HYPSO-2 располагает гиперспектральной камерой для мониторинга состояния океана, а Lemu Nge оборудован гиперспектральной камерой от Simera Sense.
🛰 WREN-1 изготовлен и принадлежит венгерской компании C3S. Этот CubeSat 6U с гиперспектральной камерой предназначен для мониторинга водных ресурсов.
📸 1️⃣ Спутник Planet Tanager с раскрытыми панелями солнечных батарей. 2️⃣ Kuva Hyperfield-1. 3️⃣ Художественное изображение спутника Kanyini.
#planet #австралия #чили #норвегия #финляндия #гиперспектр #GHG
🛰 Спутник Tanager-1 компании Planet Labs осуществляет гиперспектральное наблюдение в видимом и коротковолновом инфракрасном диапазонах. Tanager-1 предназначен для обнаружения и отслеживания выбросах парниковых газов для некоммерческой организации Carbon Mapper Coalition.
Космический аппарат, массой 194 кг, базируется на спутниковой платформе, ранее использованной для спутников сверхвысокодетального наблюдения Planet Pelican.
Спектрометр видимого и инфракрасного диапазона спутника, разработан в Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA. Он позволяют получать данные с разрешением 30 м на пиксель и предназначен для измерения метана, углекислого газа и более чем 25 других экологических показателей.
🛰 Hyperfield-1 финской компании Kuva Space представляет собой CubeSat 6U, оснащённый гиперспектральным сенсором. Это первый спутник предполагаемой группировки Kuva Space, который будет вести съёмку в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах с разрешением 25 м и полосой захвата 50 км.
🛰 Kanyini — австралийский CubeSat 6U, построенный на базе платформы от Inovor Technologies, несёт полезную нагрузку интернета вещей (IoT) от Myriota и гиперспектральную камеру. Об этом спутнике мы уже писали в связи с новой технологией обнаружения лесных пожаров, которую собираются на нём использовать.
Два спутника — норвежский 🛰 HYPSO-2 и чилийский 🛰 Lemu Nge — представляют собой Cubesat’ы 6U, изготовленные норвежской компанией (литовского происхождения) Kongsberg Nanoavionics. HYPSO-2 располагает гиперспектральной камерой для мониторинга состояния океана, а Lemu Nge оборудован гиперспектральной камерой от Simera Sense.
🛰 WREN-1 изготовлен и принадлежит венгерской компании C3S. Этот CubeSat 6U с гиперспектральной камерой предназначен для мониторинга водных ресурсов.
📸 1️⃣ Спутник Planet Tanager с раскрытыми панелями солнечных батарей. 2️⃣ Kuva Hyperfield-1. 3️⃣ Художественное изображение спутника Kanyini.
#planet #австралия #чили #норвегия #финляндия #гиперспектр #GHG
Forwarded from 2035. Новости НТИ
Более 20% созданных в сети университетских стартап-студий проектов посвящены развитию агротехнологий
Источник: Техносуверен
Студенты и аспиранты российских вузов используют технологии машинного обучения, компьютерного зрения, искусственного интеллекта и беспилотные системы для разработки технологичных решений для агропромышленного комплекса.
В рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в университетских стартап-студиях на долю развития агротехнологий приходятся 20% всех создаваемых стартапов. Как уточнили в пресс-центре Платформы, молодые предприниматели создают системы для автоматизации процессов кормления скота, цифровые системы мониторинга и фенотипирования растений, устройства для гидропоники, одним из перспективных направлений стало развитие биотехнологий, направленных на снижение пестицидной нагрузки и производство экологически чистых продуктов.
«Агротехнологии, цифровизация и автоматизация процессов выращивания сельхозкультур, кормления и обслуживания животных все чаще становятся основой для создания университетских технологических стартапов. В сети стартап-студий уже создано свыше 60 технологичных стартапов для АПК, порядка 200 проектов получили поддержку через конкурс «Студенческий стартап». Мы видим большой потенциал для роста этого направления и интерес к развитию агротехнологий со стороны крупного бизнеса и потенциальных инвесторов», — отметил директор департамента инфраструктурных проектов Фонда инфраструктурных и образовательных программ Максим Чепезубов.
Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки РФ был запущен в 2022 году с целью раскрытия предпринимательского потенциала молодежи и подготовки профессионалов в области технологического предпринимательства. Платформа включает в себя семь основных инструментов поддержки: конкурс «Студенческий стартап», предпринимательские точки кипения, акселераторы, тренинги, стартап-студии, университетские венчурные фонды, программу возмещения частных инвестиций. Операторами федерального проекта выступают: АНО «Платформа НТИ», Фонд содействия инновациям (ФСИ), Фонд «Сколково», Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), Московский физико-технический институт (МФТИ).
Источник: Техносуверен
Студенты и аспиранты российских вузов используют технологии машинного обучения, компьютерного зрения, искусственного интеллекта и беспилотные системы для разработки технологичных решений для агропромышленного комплекса.
В рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в университетских стартап-студиях на долю развития агротехнологий приходятся 20% всех создаваемых стартапов. Как уточнили в пресс-центре Платформы, молодые предприниматели создают системы для автоматизации процессов кормления скота, цифровые системы мониторинга и фенотипирования растений, устройства для гидропоники, одним из перспективных направлений стало развитие биотехнологий, направленных на снижение пестицидной нагрузки и производство экологически чистых продуктов.
«Агротехнологии, цифровизация и автоматизация процессов выращивания сельхозкультур, кормления и обслуживания животных все чаще становятся основой для создания университетских технологических стартапов. В сети стартап-студий уже создано свыше 60 технологичных стартапов для АПК, порядка 200 проектов получили поддержку через конкурс «Студенческий стартап». Мы видим большой потенциал для роста этого направления и интерес к развитию агротехнологий со стороны крупного бизнеса и потенциальных инвесторов», — отметил директор департамента инфраструктурных проектов Фонда инфраструктурных и образовательных программ Максим Чепезубов.
Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки РФ был запущен в 2022 году с целью раскрытия предпринимательского потенциала молодежи и подготовки профессионалов в области технологического предпринимательства. Платформа включает в себя семь основных инструментов поддержки: конкурс «Студенческий стартап», предпринимательские точки кипения, акселераторы, тренинги, стартап-студии, университетские венчурные фонды, программу возмещения частных инвестиций. Операторами федерального проекта выступают: АНО «Платформа НТИ», Фонд содействия инновациям (ФСИ), Фонд «Сколково», Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), Московский физико-технический институт (МФТИ).
ТЕХНОСУВЕРЕН
Более 20% созданных в сети университетских стартап-студий проектов посвящены развитию агротехнологий
Студенты и аспиранты российских вузов используют технологии машинного обучения, компьютерного зрения, искусственного интеллекта и беспилотные системы для разработки технологичных решений для агропромышленного комплекса. В рамках федерального проекта «Платформа…
Forwarded from Спутник ДЗЗ
Технология подкормки азотными удобрениями по данным гиперспектральной съёмки с беспилотника
📖 Якушев В.П., Якушев В.В., Блохина С.Ю. и др. Перспективы использования гиперспектральной информации в задачах управления азотным режимом посевов зерновых культур http://jr.rse.cosmos.ru/article.aspx?id=2835 // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2024. Т. 21. № 3. С. 188–203. DOI: 10.21046/2070-7401-2024-21-3-188-203
Разработан алгоритм управления азотным режимом по данным гиперспектрального зондирования с беспилотника. Для внесения азотных удобрений определяли зоны посева, испытывающие стресс по азоту, рассчитывали необходимые дозы удобрений и формировали электронные карты-задания для роботизированной техники с указанием точного места внесения. При этом существенно уменьшены затраты ресурсов и времени на наземные полевые измерения и закладку тестовых площадок.
Отличный путеводитель по результатам многолетней работы учёных из Агрофизического научно-исследовательского института (г. Санкт-Петербург).
📸 Карта однородных зон поля по индексу ChlRI и карта-задание на внесение азотных удобрений.
#сельхоз #растительность #гиперспектр
📖 Якушев В.П., Якушев В.В., Блохина С.Ю. и др. Перспективы использования гиперспектральной информации в задачах управления азотным режимом посевов зерновых культур http://jr.rse.cosmos.ru/article.aspx?id=2835 // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2024. Т. 21. № 3. С. 188–203. DOI: 10.21046/2070-7401-2024-21-3-188-203
Разработан алгоритм управления азотным режимом по данным гиперспектрального зондирования с беспилотника. Для внесения азотных удобрений определяли зоны посева, испытывающие стресс по азоту, рассчитывали необходимые дозы удобрений и формировали электронные карты-задания для роботизированной техники с указанием точного места внесения. При этом существенно уменьшены затраты ресурсов и времени на наземные полевые измерения и закладку тестовых площадок.
Отличный путеводитель по результатам многолетней работы учёных из Агрофизического научно-исследовательского института (г. Санкт-Петербург).
📸 Карта однородных зон поля по индексу ChlRI и карта-задание на внесение азотных удобрений.
#сельхоз #растительность #гиперспектр
Forwarded from Спутник ДЗЗ
Спутники инфракрасного наблюдения миссии Transporter-11
🛰 ERNST — CubeSat 12U немецкого института Fraunhofer EMI — спутник-демонстратор с камерой для съёмки в средневолновом инфракрасном диапазоне (MWIR) в интересах немецких военных. Масса полезной нагрузки (камеры с криоохлаждением) — всего 2,5 кг. Аппарат снабжен "солнечным тормозом” для сведения с орбиты.
🛰 90-килограммовый спутник YAM-7 компании Loft Orbital несёт полезную нагрузку VanZyl-1 — тепловой инфракрасный сенсор компании Hydrosat.
📸 1️⃣ Инженерная модель спутника ERNST с развёрнутым парусом для увода с орбиты. 2️⃣ Художественное изображение спутника YAM-7.
#германия #США #LST #война
🛰 ERNST — CubeSat 12U немецкого института Fraunhofer EMI — спутник-демонстратор с камерой для съёмки в средневолновом инфракрасном диапазоне (MWIR) в интересах немецких военных. Масса полезной нагрузки (камеры с криоохлаждением) — всего 2,5 кг. Аппарат снабжен "солнечным тормозом” для сведения с орбиты.
🛰 90-килограммовый спутник YAM-7 компании Loft Orbital несёт полезную нагрузку VanZyl-1 — тепловой инфракрасный сенсор компании Hydrosat.
📸 1️⃣ Инженерная модель спутника ERNST с развёрнутым парусом для увода с орбиты. 2️⃣ Художественное изображение спутника YAM-7.
#германия #США #LST #война
Forwarded from Спутник ДЗЗ
Обработка данных на борту и другие любопытные проекты в миссии Transporter-11
🛰PhiSat-2, разработанный ESA и Open Cosmos CubeSat 6U с мультиспектральной камерой, продемонстрирует возможности использования искусственного интеллекта для обработки изображений на орбите.
На борту транспортного-пускового контейнера 🛰 ION SCV-012 итальянской компании D-Orbit размещена полезная нагрузка TetraPLEX, разработанная южнокорейской TelePIX.
TetraPLEX — это высокопроизводительный ИИ-процессор, разработанный в сотрудничестве с NVIDIA, который предназначен для выполнения граничных вычислений и обработки данных на борту спутника.
🛰Спутник Oresat0.5 Портлендского государственного университета (шт. Орегон, США) — CubeSat 2U, предназначенный для тестирования системы управления ориентацией спутника. Cнабжён сенсором, работающим в коротковолновом ИК-диапазоне (SWIR).
🛰Sedna-1 компании AAC Clyde Space — CubeSat 3U с автоматической идентификационной системы (АИС) на борту.
🛰 Rock и Lopen — пара CubeSat 1U компании Array Labs. На внешнюю поверхность Lopen нанесено специальное покрытие для уменьшения аэродинамического торможения. Rock служит в качестве контрольного образца и специального покрытия не имеет.
📸 TetraPLEX — ИИ-процессор компании TelePIX.
#корея #США #UK #корея #италия
🛰PhiSat-2, разработанный ESA и Open Cosmos CubeSat 6U с мультиспектральной камерой, продемонстрирует возможности использования искусственного интеллекта для обработки изображений на орбите.
На борту транспортного-пускового контейнера 🛰 ION SCV-012 итальянской компании D-Orbit размещена полезная нагрузка TetraPLEX, разработанная южнокорейской TelePIX.
TetraPLEX — это высокопроизводительный ИИ-процессор, разработанный в сотрудничестве с NVIDIA, который предназначен для выполнения граничных вычислений и обработки данных на борту спутника.
🛰Спутник Oresat0.5 Портлендского государственного университета (шт. Орегон, США) — CubeSat 2U, предназначенный для тестирования системы управления ориентацией спутника. Cнабжён сенсором, работающим в коротковолновом ИК-диапазоне (SWIR).
🛰Sedna-1 компании AAC Clyde Space — CubeSat 3U с автоматической идентификационной системы (АИС) на борту.
🛰 Rock и Lopen — пара CubeSat 1U компании Array Labs. На внешнюю поверхность Lopen нанесено специальное покрытие для уменьшения аэродинамического торможения. Rock служит в качестве контрольного образца и специального покрытия не имеет.
📸 TetraPLEX — ИИ-процессор компании TelePIX.
#корея #США #UK #корея #италия
Forwarded from Спутник ДЗЗ
Сайт Climate Reanalyzer (https://climatereanalyzer.org/) поддерживается Институтом климатических изменений (Climate Change Institute) при университете Мэна (шт. Мэн, США). Содержание сайта разбито на три раздела: Weather Forecasts (Прогнозы погоды), Climate Data (Климатические данные) и Research Tools (Исследовательские инструменты).
Страницы прогнозов и климатических данных содержат карты, анимации карт и интерактивные графики временных рядов с возможностью экспорта данных. Раздел Research Tools включает страницы для создания пользовательских карт, временных рядов и карт корреляций на основе ежемесячных данных реанализа, сеточных наблюдений (gridded observations) и климатических моделей.
#погода #данные
Страницы прогнозов и климатических данных содержат карты, анимации карт и интерактивные графики временных рядов с возможностью экспорта данных. Раздел Research Tools включает страницы для создания пользовательских карт, временных рядов и карт корреляций на основе ежемесячных данных реанализа, сеточных наблюдений (gridded observations) и климатических моделей.
#погода #данные
Самый крупный и современный из польских спутников EagleEye поломался сразу после запуска на ракете SpaceX Falcon 9
Он не передает телеметрическую информацию
Польский спутник EagleEye, выведенный в космос ракетой SpaceX Falcon 9, перестал передавать телеметрическую информацию, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на InteriaBuzines.pl и Creotech Instruments, выпустившую этот спутник.
Проблемы носят постоянный характер, что делает невозможным получение от спутника телеметрической информации. Предположительно, причина заключается в нехватке электроэнергии или неправильном положении коммуникационной антенны, передающей информацию на Землю.
Спутник EagleEye был предназначен для получения изображений Земли высокого разрешения в частности, в военных и сельскохозяйственных целях. Это был самый крупный и современный из польских спутников.
Спутник был выведен на орбиту 16 августа компанией Илона Маска.
https://www.ixbt.com/news/2024/08/26/eagleeye-spacex-falcon-9.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
Он не передает телеметрическую информацию
Польский спутник EagleEye, выведенный в космос ракетой SpaceX Falcon 9, перестал передавать телеметрическую информацию, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на InteriaBuzines.pl и Creotech Instruments, выпустившую этот спутник.
Проблемы носят постоянный характер, что делает невозможным получение от спутника телеметрической информации. Предположительно, причина заключается в нехватке электроэнергии или неправильном положении коммуникационной антенны, передающей информацию на Землю.
Спутник EagleEye был предназначен для получения изображений Земли высокого разрешения в частности, в военных и сельскохозяйственных целях. Это был самый крупный и современный из польских спутников.
Спутник был выведен на орбиту 16 августа компанией Илона Маска.
https://www.ixbt.com/news/2024/08/26/eagleeye-spacex-falcon-9.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
iXBT.com
Самый крупный и современный из польских спутников EagleEye поломался сразу после запуска на ракете SpaceX Falcon 9
Польский спутник EagleEye, выведенный в космос ракетой SpaceX Falcon 9, перестал передавать телеметрическую информацию, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на InteriaBuzines.pl и Creotech Instruments, выпустившую этот спутник.
Спутниковые снимки показали прогресс строительства новой столицы Египта
Известный своей величественной архитектурой и объектами культурного наследия Каир имеет богатую историю, уходящую корнями в X век нашей эры. Однако долгое пребывание города в качестве столицы Египта подходит к концу. Как это уже не раз случалось в прошлом страны, резиденция правительства переезжает, на этот раз в совершенно новый город, построенный в пустыне в 45 километрах к востоку от Каира.
В 2015 году, учитывая различные проблемы, с которыми столкнулся Каир — загрязнение, перенаселение и перегруженность города, правительство страны решило, что построит и переедет в так называемую Новую административную столицу (город пока не имеет официального названия). Новый город в конечном итоге займет площадь, примерно равную Сингапуру. Он рассчитан на размещение более шести миллионов жителей.
По состоянию на сегодняшний день, в новый город уже переехало более 1500 семей, а к концу года ожидается, что их число достигнет 10 000. В честь этого знаменательного события стоит взглянуть на снимки новой столицы, которые были получены аппаратами NASA Landsat 8 и Landsat 9 в августе 2017 года и августе 2024 года соответственно.
https://naked-science.ru/community/984765#utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
Известный своей величественной архитектурой и объектами культурного наследия Каир имеет богатую историю, уходящую корнями в X век нашей эры. Однако долгое пребывание города в качестве столицы Египта подходит к концу. Как это уже не раз случалось в прошлом страны, резиденция правительства переезжает, на этот раз в совершенно новый город, построенный в пустыне в 45 километрах к востоку от Каира.
В 2015 году, учитывая различные проблемы, с которыми столкнулся Каир — загрязнение, перенаселение и перегруженность города, правительство страны решило, что построит и переедет в так называемую Новую административную столицу (город пока не имеет официального названия). Новый город в конечном итоге займет площадь, примерно равную Сингапуру. Он рассчитан на размещение более шести миллионов жителей.
По состоянию на сегодняшний день, в новый город уже переехало более 1500 семей, а к концу года ожидается, что их число достигнет 10 000. В честь этого знаменательного события стоит взглянуть на снимки новой столицы, которые были получены аппаратами NASA Landsat 8 и Landsat 9 в августе 2017 года и августе 2024 года соответственно.
https://naked-science.ru/community/984765#utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
Naked Science
Спутниковые снимки показали прогресс строительства новой столицы Египта
Известный своей величественной архитектурой и объектами культурного наследия Каир имеет богатую историю, уходящую корнями в X век нашей эры. Однако долгое пребывание города в качестве столицы Египта подходит к концу. Как это уже не раз случалось в прошлом…
Forwarded from ComNews Group
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила компании "Стилспэйс" полосы частот 7190-7250 МГц (Земля-космос) и 8025-8400 МГц (космос-Земля) для космических и земных станций. Ее первый спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Стилсат-1" вышел на орбиту больше двух месяцев назад, хоть и неясно, как это удалось без частотного обеспечения.
https://www.comnews.ru/29/234891
https://www.comnews.ru/29/234891
ComNews
"Стилспэйс" обзавелся частотами для ДЗЗ-группировки "Стилсат"
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила компании "Стилспэйс" полосы частот 7190-7250 МГц (Земля-космос) и 8025-8400 МГц (космос-Земля) для космических и земных станций. Ее первый спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Стилсат-1" вышел на орбиту…
Forwarded from Прозрачный Мир
Прозрачный Мир на Каспии получил радиолокационное изображение со спутника Sentinel-1A. Фото было сделано 26.08.2024 в 05:51. Спутник зафиксировал пятно-слик площадью 0,9 кв. км в российских территориальных водах у порта Махачкалы (43°01'09.89" N, 47°28'45.43" E). Вероятный источник сброса — нефтехранилище или нефтегавань. Снимок был выложен на хаб через 2 часа и 17 минуту, а процессинг занял 44 минуты.
👍2
Forwarded from Космос на связи
ЕКА начало эксперимент по управлению трафиком с помощью ИИ
16 августа с помощью РН Falcon 9 (в составе групповой миссии) выведен на орбиту спутник Европейского космического агентства (ЕКА) Phisat-2 (Φsat-2). Это кубсат размерности 6U, предназначенный для демонстрации возможностей искусственного интеллекта (ИИ) для передачи данных мониторинга земной поверхности.
Phisat-2 оборудован мультиспектральной камерой и бортовым компьютером с установленной платформой NanoSat MO Framework (NMF). Она специально разработана для малых космических аппаратов и позволяет устанавливать, обновлять приложения и удаленно управлять ими с Земли.
Open Cosmos — генеральный подрядчик ЕКА в проведении миссии PhiSat. Цель миссии – перенести с Земли в космос обработку космических данных при помощи ИИ. Успешная отработка такого алгоритма позволит сильно сократить объем данных, передаваемых со спутников ДЗЗ на Землю.
ЕКА и Open Cosmos считают, что, благодаря такому подходу, можно будет серьёзно сократить время принятия решений на основе спутниковых данных, что в свою очередь позволит гораздо оперативнее реагировать на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации.
16 августа с помощью РН Falcon 9 (в составе групповой миссии) выведен на орбиту спутник Европейского космического агентства (ЕКА) Phisat-2 (Φsat-2). Это кубсат размерности 6U, предназначенный для демонстрации возможностей искусственного интеллекта (ИИ) для передачи данных мониторинга земной поверхности.
Phisat-2 оборудован мультиспектральной камерой и бортовым компьютером с установленной платформой NanoSat MO Framework (NMF). Она специально разработана для малых космических аппаратов и позволяет устанавливать, обновлять приложения и удаленно управлять ими с Земли.
Open Cosmos — генеральный подрядчик ЕКА в проведении миссии PhiSat. Цель миссии – перенести с Земли в космос обработку космических данных при помощи ИИ. Успешная отработка такого алгоритма позволит сильно сократить объем данных, передаваемых со спутников ДЗЗ на Землю.
ЕКА и Open Cosmos считают, что, благодаря такому подходу, можно будет серьёзно сократить время принятия решений на основе спутниковых данных, что в свою очередь позволит гораздо оперативнее реагировать на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации.
The Engineer
The Engineer - Open Cosmos and ESA launch AI app-powered satellite
Open Cosmos has launched Phisat-2 (Φsat2), a 6U CubeSat designed to demonstrate the benefits of using Artificial Intelligence (AI) for Earth observation.
Forwarded from Цифровая экономика
Блок J / Цифровые проекты и IT-технологии. Цифротех
Дарья Долгих, заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» по направлению «Умный город»;
Евгений Бородулин, заместитель технического директора АО «Позитив Текнолоджиз»;
Дмитрий Онтоев, советник руководителя ДИТ г. Москвы;
Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «Вымпелком»;
Алексей Голубев, советник генерального директора АО «РИР»;
Павел Ципорин, заместитель губернатора — директор департамента ИТ и цифрового развития ХМАО — Югры;
Дмитрий Марков, исполнительный директор ООО «Центр Искусственного интеллекта МТС»;
Николай Пожидаев, управляющий партнер АФК «Система», председатель совета директоров Sitronics Group;
Дарья Жевлакова, директор по взаимодействию с органами государственной власти ИА «Интерфакс»;
Алексей Дударев, генеральный директор ГК Gems, председатель комитета по ГИСОГД и информационному моделированию для устойчивого развития Ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования»;
Александр Павлов, генеральный директор РФРИТ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from SR Space
Мы провели первое в России детальное исследование мирового рынка ДЗЗ 🛰️
Аналитическая команда аэрокосмического холдинга SR Space проанализировала международный рынок, включая ключевые тренды, ведущие компании, эффективность применения в различных сегментах, а также основные направления инвестиций в области дистанционного зондирования Земли.
Главная цель первой части аналитики — описать мировой контекст коммерческого развития ДЗЗ. Следующие части исследования будут посвящены российскому рынку, изучению его потенциала и конкурентоспособности.
Основные выводы исследования:
🔗 мировой рынок ДЗЗ сильно зависит от госзаказа. На его долю приходится 74% всех продаж на рынке;
🔗 «осознанный» коммерческий спрос находится на стадии формирования;
🔗 по способам сбора данных ДЗЗ лидирует пилотируемая съемка (с использованием БПЛА);
🔗 более востребованы аналитические сервисы, чем «сырые» данные;
🔗 38% рынка ДЗЗ приходится на решения по сбору и управлению данными. В сегменте данных растет спрос на точность, детализацию и частоту обновления;
🔗 треть продаж приходится на решения в сфере экологии и климата.
Полученными результатами исследования мы решили поделиться с российской аудиторией, так как считаем, что они могут быть полезными как для аналитиков и инвесторов, так и для профессиональных специалистов, работающих в сфере ДЗЗ для более глубокого понимания трендов развития данной отрасли в будущем.
Чтобы ознакомиться с полным исследованием, переходите по ссылке.
Аналитическая команда аэрокосмического холдинга SR Space проанализировала международный рынок, включая ключевые тренды, ведущие компании, эффективность применения в различных сегментах, а также основные направления инвестиций в области дистанционного зондирования Земли.
Главная цель первой части аналитики — описать мировой контекст коммерческого развития ДЗЗ. Следующие части исследования будут посвящены российскому рынку, изучению его потенциала и конкурентоспособности.
Основные выводы исследования:
Полученными результатами исследования мы решили поделиться с российской аудиторией, так как считаем, что они могут быть полезными как для аналитиков и инвесторов, так и для профессиональных специалистов, работающих в сфере ДЗЗ для более глубокого понимания трендов развития данной отрасли в будущем.
Чтобы ознакомиться с полным исследованием, переходите по ссылке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1
Forwarded from Карбоновый полигон
УГНТУ объявляет набор на программы повышения квалификации по следующим направлениям:
• "Практическое применение геоинформационных систем для реализации климатических инициатив и проектов"
Старт обучения: 23 сентября 2024 г.
Подробнее о программе
• "Современные методы экологического мониторинга объектов окружающей среды"
Старт обучения: сентябрь 2024 г. по мере комплектования групп
Подробнее о программе
По итогам обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации УГНТУ.
Контакты:
Булычева Юлия Сергеевна
+7 (962) 524-21-03
[email protected]
• "Практическое применение геоинформационных систем для реализации климатических инициатив и проектов"
Старт обучения: 23 сентября 2024 г.
Подробнее о программе
• "Современные методы экологического мониторинга объектов окружающей среды"
Старт обучения: сентябрь 2024 г. по мере комплектования групп
Подробнее о программе
По итогам обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации УГНТУ.
Контакты:
Булычева Юлия Сергеевна
+7 (962) 524-21-03
[email protected]