ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗОН ВИДИМОСТІ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ ПОТРЕБ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2721.2026.97.4

Ключові слова:

зони видимості, геоінформаційне моделювання, туризм, рекреація, ландшафт, цифрова модель місцевості, інформаційне забезпечення, класифікація

Анотація

Вступ. Геоінформаційне моделювання зон видимості є надзвичайно актуальним для туризму та рекреації, оскільки уможливлює проведення наукового обґрунтування привабливості територій, оптимізацію розміщення інфраструктури та забезпечення сталого розвитку ландшафтів. У сучасних умовах, особливо з огляду на необхідність післявоєнного відновлення туристично-рекреаційного потенціалу України, цей інструмент може стати одним із ключових для прийняття рішень.

Методи. Методологія геоінформаційного моделювання зон видимості території базується на синтезі методів цифрової картографії, топографії, математики та геоінформатики. В її основі лежить геометричний алгоритм трасування променів у тривимірному просторі. При цьому цифрова картографія та топографія надають вхідні дані у вигляді цифрових моделей місцевості / цифрових моделей рельєфу, що враховують забудову й рослинність досліджуваної території; математичний апарат використовує тригонометричні обчислення для визначення кутів огляду та ліній прямої видимості; геоінформатика забезпечує растрові та векторні операції, трансформацію координат і візуалізацію результатів.

Результати. Визначено, що функціонал сучасних геоінформаційних систем на основі запропонованого алгоритму його використання повною мірою дозволяє здійснити автоматизацію процесу аналізу рельєфу, побудувати геоінформаційну модель зон видимості території й розробити обґрунтування вибору точок з найкращими панорамними властивостями для потреб туризму та рекреації.

Для встановлення просторових закономірностей результатів геоінформаційного моделювання зон видимості та визначення на основі результуючих поверхонь інших їхніх кількісних параметрів важливими є картометричні операції (розрахунок площ видимих ділянок; порівняння одержаних площ між різними варіантами розміщення оглядових майданчиків для вибору найкращого з них; проведення класифікації ландшафту засобами геопросторового штучного інтелекту для уточнення оцінки його рекреаційної привабливості у межах об’єкта дослідження).

Надані рекомендації з вибору та налаштування інформаційного забезпечення для геоінформаційного моделювання зон видимості території значно полегшують його проведення та забезпечують оптимальний результат для потреб туризму та рекреації.

Висновки. Розкрито можливості геоінформаційного моделювання зон видимості території для цілей туризму та рекреації з візуалізацією результатів на прикладі тестової ділянки високогірної частини Українських Карпат.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

ArcGIS Pro. (2026). GIS Software for Mapping and Spatial Analytics. Esri. https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-pro/overview

Bondarenko, E. L. (2003). Analysis of the functional capabilities of the Surfer software product for creating digital terrain models. Hydrology, Hydrochemistry, Hydroecology: Scientific Collection, 5, 359–364 [in Ukrainian].

Cervilla, A. R., Tabik, S., Vías, J., Mérida, M., & Romero, L. F. (2017). Total 3D-viewshed Map: Quantifying the Visible Volume in Digital Elevation Models. Trans. in GIS, 21, 591–607. https://doi.org/10.1111/tgis.12216

Chaykovskyy, M. (2026). “Visibility zones” as a mandatory element of the settlement structure (on the example of Obukhiv-2). Chronicles of Obukhiv [in Ukrainian]. https://obukhiv.info/news/zoni-vidimosti-yak-obovyazkovii-element-poselenskoi-strukturi-na-prikladi-obukhiv-2/.

Cilliers, D., Cloete, M., Bond, A., Retief, F., Alberts, R., & Roos, C. (2023). A critical evaluation of visibility analysis approaches for visual impact assessment (VIA) in the context of environmental impact assessment (EIA). Environmental Impact Assessment Review, 98, 106962. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2022.106962

Copernicus Browser. (2026). Copernicus Browser. https://browser.dataspace.copernicus.eu/

Danyk, Y. G., & Balytskyy, I. I. (2018). Methodology for assessing the effectiveness of aerial monitoring of the terrain using uncrewed aerial vehicles. Modern information technologies in the field of security and defense, 2(32), 37–44 [in Ukrainian]. https://sit.nuou.org.ua/article/view/157663/15756.

EarthExplorer. (2026). EarthExplorer. https://earthexplorer.usgs.gov/

Fedorchuk, A. (2025). Spatial Analysis of the Elevation Accuracy of Global Digital Elevation Models for the Territory of Ukraine. Modern Advances in Geodetic Science and Production, 2(50), 69–79 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.33841/1819-1339-2-50-69-79.

Hunko, І. (2023). Analysis of methods for digital terrain modeling based on spatial interpolation (Part 1). Municipal economy of cities. Series: “Information Technology and Engineering”, 3(177), 74–79 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2023-3-177-74-79.

Omelchuk, O. V., Kuraieva, I. V., & Splodytel, A. O. (2020, May). GIS modeling of the territory and water area of protected areas. Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, vol. 2020, 1–5. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo114

Ruzickova, K., Ruzicka, J., & Bitta, J. (2021). A new GIS-compatible methodology for visibility analysis in digital surface models of earth sites. Geoscience Frontiers, 12(4), 101109. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2020.11.006

Wang, Z., Xiong, L., Guo, Z., Zhang, W., & Tang, G. (2023). A view-tree method to compute viewsheds from digital elevation models. International Journal of Geographical Information Science, 37(1), 68–87. https://doi.org/10.1080/13658816.2022.2094385

Zhao, J., Xu, A., Zhang, X., Zhang, Y., Cao, M., & Huang, M. (2024). Overview and Prospects of Visibility Analysis Approaches. 31st International Conference on Geoinformatics, Toronto, ON, Canada, 14–16 August 2024. Proceedings, 110(1), 110028. https://doi.org/10.3390/proceedings2024110028

Zhu, G., Li, J., Wu, J., Ma, M., Wang, L., & Jing, N. (2019). HiXDraw: An Improved XDraw Algorithm Free of Chunk Distortion. ISPRS International Journal of Geo-Information, 8(3), 153. https://doi.org/10.3390/ijgi8030153

Додаткові файли

Опубліковано

30-05-2026

Як цитувати

БОНДАРЕНКО, Е., ДУДУН, Т., & ЯЦЕНКО, О. (2026). ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗОН ВИДИМОСТІ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ ПОТРЕБ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія, 70-78. https://doi.org/10.17721/1728-2721.2026.97.4

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають