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地図作成の発展の概要。 地図製作の主題。 地図作成の発展の概要

南連邦大学

地質地理学部

地図作成レポート:

ロシアおよび海外における地図作成の発展に関する簡単な歴史的背景

完了者: 学生

古代世界の地図作成の発展。

地理地図は、原始人が描いた最も原始的な地図作成から始まり、厳密な科学的根拠に基づいて構築された、さまざまな内容や目的の印刷された現代の地図作成作品まで、長い発展を遂げてきました。 カードを改良するプロセスはさらに続きます。

地図の開発と改善のプロセスは、主に、さまざまな社会経済的形成の条件の中で変化する人々の実際のニーズによって決定されます。 同時に、地図の発展は、科学的知識の一般的な状態、技術のレベル、社会全体の文化にも影響を受けます。

地図製作の歴史は、他の知識分野の歴史と同様に、過去の独自の特定の情報源を使用します。 地図製作の歴史にとって、これらはまず第一に、歴史のさまざまな時期に作成された保存された地図作品、地理的著作物、および現代には到達していない過去に存在した地図図面や地図を証明するその他の文書資料、その作成と使用、地図製作の知識と表現の一般的なレベル。 このような情報源は通常、特別なアーカイブや博物館に保管されています。 場合によっては、考古学的発掘により、過去の地図画像に関する興味深い情報が得られることがあります。

居住空間に関するアイデアを反映した最も単純な地図描画は、 原始社会書くよりも前に。 この声明の根拠は、文字を知らず、原始的な共同体システムに住んでいた人々(北米のエスキモー、オセアニアのミクロネシア人など)の間で科学者が発見した地図です。 これらの絵は、木、樹皮、その他の入手可能な物体に描かれています。 これらは人々の一般的な労働条件における実際的なニーズを満たすのに役立ち、特に移動ルート、狩猟、漁業などの場所を示すのに役立ちました。

同時に、原始社会の時代に岩や洞窟の壁に刻まれた地図も保存されています。 保存状態の良いそのような絵の 1 つは、北イタリアの青銅器時代 (紀元前 2000 年紀中期) の洞窟壁画で、小川、耕作地、小道、その他の物体が描かれています。 最も古いものの中には、銀の花瓶に刻まれた地図も含まれており、これは北コーカサス地方のマイコープ市近くの塚の一つの発掘中に発見されました。 考古学者はこの花瓶の年代を紀元前3千年紀と推定しています。 この絵には、湖に注ぐ 2 つの川の源となる山脈、この地域によく見られる植物や動物が遠近法で描かれています。 定住生活への移行、農業、手工業、航海術の発展、その他人々の物質的条件の変化により、その地域のより正確なグラフィック画像の必要性が生じました。 これに対する特別な必要性は、大規模な灌漑構造システムの構築、人口密度の高い条件下での土地利用境界の確立と明確化などが必要な奴隷所有州で生じた。発掘中に多くの地図作成が行われたのは、そのような州の領土であった。粘土タイルに描かれた絵が発見されました。

現存する最古の地図は、の発掘中に発見されました。
バビロンの北(紀元前2200年頃のもの)。 その上で
山に囲まれた谷を流れる川を描いたもので、
海に流れ込むとデルタを形成します。 古代エジプト人はパピルスでこの地域の地図を作成したため、今日まで生き残っています。
日はほとんどありません。 保存されているものの中で、金の設計図は典型的なものです。
紀元前1400年に遡る鉱山。

地図作成と地理学の科学的起源は古代ギリシャにまで遡ります。 これは、広大な地域にわたる植民地所有と貿易の拡大、主要な地理的発見を伴うアレキサンダー大王の遠征(紀元前 4 世紀)によって大いに促進されました。

古代ギリシャにおける地理的視野の拡大と天文学の発展の結果、地球は球形であるという教義が生まれ、強化されました。 これに対する最大の功績はアリストテレス (紀元前 4 世紀) にあります。 地球が球形であるという理論に基づいて、古代ギリシャの科学者は地球の測定を試みました。 最も正確な結果は、傑出した天文学者で地理学者のエラトステネス (紀元前 3 世紀) によって行われた測定によって得られました。

エラトステネスは著書『地理学』の中で、当時知られていた地球の表面の一部を詳細に説明し、それを地図上に描きました(最近まで、この地図は自然地理の初期課程の教科書や地図帳の図解として使用されていました) )。

2世紀に。 紀元前 e. 天文学の発展は地図の改良に大きく貢献しました。 したがって、天文学の創始者の 1 人であるヒッパルコス (紀元前 2 世紀) は、天文観測に従って緯度と経度の点の位置を度単位で決定し、子午線と緯線のネットワークを使用して地図を構築することを提案しました。 彼はまた、「地理的緯度」と「地理的緯度」という用語を初めて使用した人でもあります。 地理的経度」 これらの用語は、土地が北から南よりも西から東に長いという当時の一般的な考えを反映していました。

古代世界の科学地図作成は、当時の最も偉大なギリシャの数学者、天文学者、地理学者、地図製作者であるクラウディウス プトレマイオス (西暦 1 ~ 2 世紀) の著作で頂点に達しました。 彼の主著である「地理ガイド」では、彼が提案した円錐図法や疑似円錐図法を含む、当時知られていたすべての地図投影法について詳細に説明しました。 同じ著作物は、さまざまな土地とその住民に関する体系的な資料を提供しており、地図上での描写に便利です (ほぼ 8,000 の異なる地理的オブジェクトの座標を示しています)。 この説明には、27 枚の地図が添付されています。1 枚の世界の一般地図と、土地のさまざまな部分の 26 枚の私有地図です (一般地図の概略図は、物理地理学初級コースの教科書と地図帳に記載されています)。

プトレマイオスは、エラトステネスや他の古代の科学者と同様に、地理を地図製作と同一視しました。 さらに、彼の作品からもわかるように、 主な任務彼は地球の地図画像の中に地理を正確に捉えており、それによって「地球全体を 1 枚の写真で見渡すことができる」のです。

古代ローマの地図作成の特徴は、純粋に実用的なニーズを満たすために地図が広く使用されたことでした。 ローマ帝国の経済的および政治的生活は遠隔地や近隣諸国との交通網に大きく依存していたため、道路での使用に適した特別な道路地図を作成する必要がありました。 当時の文献資料から、この種の地図がローマ帝国で広く使用されていたことは明らかであり、この目的のために特別な測量作業と旅行ルートの記述が行われました。 これらの地図のうち、16 世紀初頭に発見された 1 枚のコピーのみが今日まで残っています。 このテーブルはドイツの歴史家パイティンガーによってアウグスブルクに発表されており、そのため文献では「パイティンガー テーブル」と呼ばれています。

それは幅約30センチ、長さ約7メートルの羊皮紙の細片でした。 地図には帝国全体とブリテン諸島からインドに至る近隣諸国が示されています。 このような地図を道路上で使いやすくするために、その編纂者は、描かれた領域を、通常は北から南まで大幅に「圧縮」する必要がありました。 結果として得られる画像の異常な性質にもかかわらず、地図はその主要な特別な内容 (集落の位置と種類、道路、道の駅、およびそれらの間の距離) をかなり詳細かつ視覚的に表現します。

地図が描かれた素材の強度により、地図は今日まで生き残り、さまざまな国の地図保管所に保管されています。

同時に、新しい植民地や入植地を組織したり、道路を敷設したりする際に、ローマの測量士によってその地域を測量するための多くの作業が行われました。 これらの測量は、測量技術とそれに基づく計画や地図の作成について説明した土地測量マニュアルの現存する原稿によって説明されています。 このような測量は、将来の測地学的および地形学的研究のプロトタイプと考えることができます。

中世の地図製作。

歴史の授業でご存知のように、ローマ帝国の崩壊後、ヨーロッパの奴隷制度は封建制に取って代わりました。 新しい歴史の時代が始まりました - 5世紀から続いた中世(中世)。 17世紀半ばくらいまで。 ヨーロッパの中世初期 (5 世紀から 14 世紀) は教会の支配によって特徴づけられました。

この時代の地図作成の主な種類は、いわゆる修道院地図であり、修道院で編集され、神学上の著作の図版として機能しました。 その著者である修道士は、地理的現実を正しく伝えようとはしませんでした。 主な任務は、世界に関する宗教的な考え、聖書の神話、伝説を地図上で視覚的に伝えることでした。 そのような地図では通常、エルサレムが中央に配置され、楽園は東に配置されました。 地球の球形は否定されました。 地球は平らだと考えられていました。

中世の同じ時期に、アラブ東の国々とアルメニアでは、地図作成と地理が一定の成功を収めました。 プトレマイオスの『地理マニュアル』の翻訳がこれに重要な役割を果たしました。 アラブとアルメニアの科学者は、彼らが知っている土地を描いた地図を編纂しましたが、それはヨーロッパの修道院の地図と比較すると、形式と内容の両方において比較にならないほど現実的であり、中国における地理的説明と地図の編纂の成功もこの時代に起因すると考えられます。

ヨーロッパにおける地図作成の発展は中世後期に遡ります。当時、社会の増大するニーズと実際的な利益を満たす地理地図が非常に必要とされていました。 地図は主に地中海と黒海に沿った東西間の貿易の発展に必要であることが判明しました。 この点では、すでに14世紀の終わりに。 海上を移動する際の方向指示に役立つ特別な海図であるポルトラン(イタリア語のポルト(港)から)が普及しました。

これらの地図は、海の海岸線の主な輪郭をかなり詳細に示し、顕著な岬、湾、沿岸の島々、港などを強調表示しました。船の針路をプロットするのに便利なように、特別なグリッドの羅針盤線(方位が示されています)が表示されていました。最大 28 点)がそのような地図に描かれました。 ポルトランの特徴は、それらにグラフィック(線形)スケールが存在することであり、ルートをナビゲートするだけでなく、距離を測定することも可能になりました。

その後、ヨーロッパ人が大海原を渡る長い航海に出発し始めたとき、当然のことながら、そのようなコンパス地図では満足できなくなりました。 海洋世界地図が必要でした。 当初、そのような地図がまだ作成されていなかったとき、航海士は地球儀に注目しました。地球儀は、15 世紀の終わりにこの目的のために作成され始めました。

最初の地球儀の 1 つは、ドイツの地図製作者で天文学者の M. ベーハイムによって (1492 年に) 作成されました。この地球儀は、それまでに行われた発見の結果を使用していました。 当時、地図製作者は地図を描いたり投影法を開発したりするときに地球儀も使用していました。

15 世紀の発明は地図製作の発展に大きな影響を与えました。 カードの彫刻と印刷により、コストが大幅に削減され、より幅広い配布が可能になりました。 それ以前は、カードは手書きで複製されていました。 地図の制作は当初は北イタリアの都市に集中していましたが、その後はオランダでも行われました。 同時に、プトレマイオスの地理マニュアルの発見とラテン語への翻訳は、ヨーロッパにおける地図製作の発展にとって重要でした。 1477 年に初めて出版されたこの著作は、その説明資料と地図資料の豊富さと科学的性質により、すぐに絶大な権威を獲得しました。 16世紀の終わりまでに。 その出版数は40に達しました。

15 世紀から 16 世紀にかけての大地理発見は、地図作成と地理学の発展に大きな影響を与えました。 その過程で、プトレマイオスが編纂した地図には当然の誤りや不正確さが徐々に発見され、修正と新しい地図への置き換えが必要となった。

16世紀後半。 プトレマイオスの「マニュアル」にある地図のコレクションと類似して作成された体系的な地図のコレクションが普及しつつあります。 1570 年の同様の地図コレクション A. オルテリウス (1527-1598) によって「地球儀のレビュー」というタイトルでアントワープで出版されました。 その後、オルテリウスは作品を再編集する際に、地図を改良し、歴史的地図を含む新しい地図を追加しました。これは、歴史的地理と地図学の発展に大きな影響を与えました。

16 世紀の地図作成における特別な役割。 フランドルの G. メルカトル (1512-1594) に所属。 彼は、ナビゲーターにとって便利な正角円筒図法など、いくつかの地図投影法を開発しました。 メルカトル図法は、当時入手できた地図資料の徹底的な分析と選択に基づいて作成した膨大な地図コレクションに「アトラス」という名前を与え、以来、この名前はこの種の地図コレクションすべてに使用されています。 メルカトル アトラスは、内容の豊富さ、内部の統一性、数学的基礎の厳密さ、デザインの質によって際立っています。 アトラス全体 (2 部構成) は、メルカトルの死後 1595 年に出版されました。

その後の地図の需要の増加により、オランダでは多くの大判の冊子で非常にボリュームのある地図帳が出版されるようになりました。 地図に加えて、地理的および歴史的内容の広範なテキストも含まれていました。

同時に、地図帳が出版され始めましたが、その内容には特定の特別な目的がありました。 その中で、1584 年から 1585 年にかけて初めて出版されたワグナーの 2 巻の海事航海図地図帳は広く普及しました。 このアトラスには、いくつかの言語で 18 の版が知られています。

16世紀の形成に関連して。 ヨーロッパでは、広大な領土をカバーする大規模な封建国家では、これらの領土のより詳細な地図の必要性が生じました。 この目的のために、16 世紀後半に。 そして17世紀初頭。 ヨーロッパの数カ国(最初はバイエルン州)で大規模な撮影が始まった。 これらの調査は、コンパス、コード、測定輪などの簡単なツールを使用して実行されました。 距離と回転角の測定は道路 (測定された通路) に沿ってのみ行われ、周囲の地形オブジェクトはすべて目で描かれました。 このようなデータに基づいて得られた地図が非常に大ざっぱなものであることは明らかです。

時は17世紀初頭。 実用的な天文学と測地学では大きな進歩が見られ、地図作成のさらなる発展の基礎となりました。 ガリレオによる天体望遠鏡の発明 (1609 年) は、すべての測地ゴニオメーターおよび測距計の主要部品の 1 つであり、その起源はこの時代に遡ります。 そして 1616 年、オランダの科学者スネルは、彼が発明した三角測量法に基づいて初度測定を行いました。 この時までに、メンスラはすでに発明されていました。 これらすべてにより、より正確な度数測定と、測地学に基づいた詳細な地形図の作成のための前提条件が作成されました。

ペトリン以前のロシアの地図製作 。 ロシアの地図製作には独自の歴史があります。 知られているように、モンゴルとタタールのくびきはロシアの経済的および文化的発展を大幅に遅らせ、当然のことながらこの国の地理的および地図学の知識に影響を与えました。 状況が変わったのは、ロシアの中央集権国家が形成され、この国を研究して詳細な地図を作成する緊急の必要性が感じられ始めた 15 世紀の最後の四半期になってからです。

州のさまざまな地域について、数多くの地理的説明や地図、または当時「図面」と呼ばれていたものが作成され始めました。 このような図面の作成は国によって奨励され、地域に直接精通したサービス担当者によって実行されました。 図面は州の関連機関(国防を担当する除隊令と大使令)に集中した。 残念ながら、図面自体は失われたことが判明しましたが、目録は保存されており、15世紀から16世紀のものであることは明らかです。 ロシアには、都市や国境の要塞、近隣諸国との国境、そして国の広大な内陸地域の概略図に関するかなり詳細な計画が数多く存在した。

これらすべての「図面」は、ロシア領土の概要地図を作成するためのソース資料として機能しました。 ロシア国家の最初の統合地図が 16 世紀初頭に作成されたことを示唆する文書証拠があります。 しかし、当時のロシア独自の地図作成の主な成果は、東から川まで広がる広大な領土を網羅した「モスクワ州全体のヴォルショイ図面」でした。 帯。 それは 1600 年頃 (おそらく 1598 年) に編纂された『除隊令』です。 その内容と目的は、国家の概要を示す戦略地図のようなものでした。 1627年に再び「大図面」が完成しました。 2 番目のコピーとして、州の詳細な地理的説明を記載した「Book of the Big Drawing」が書かれました。

「大きな絵」自体は現存していませんが、「大きな絵の本」は数部残されています。 それによって判断すると、「大図」には集落や道路、特に河川網が詳細に描かれており、現代の地図と比較すると、特に中央部においては当時としては非常に正確であったことが明らかになります。地図の。 郊外、特にロシア国家に併合されたばかりの西シベリアはあまり正確に描かれていない。

「Big Drawing」およびその他のロシアの地図作成資料は、16 ~ 17 世紀のヨーロッパにおける地図作成の発展にとって非常に重要でした。 これらにより、ヨーロッパで発行されている地図上で東ヨーロッパのイメージを大幅に明確にすることが可能になりました。

シベリアの併合には、ロシアの探検家による優れた地理的発見が伴い、その領土の地理的研究が必要でした。 この点に関して、シベリアの探検家たちは、訪れて開拓した新しい土地の説明と図面をまとめるように指示されました。 同時に、ロシア国家はシベリアのような広大な領土を管理する必要があり、その詳細な概要地図は「大図」と同じタイプであった。 シベリア全土でそのような地図の必要性が非常に高かったため、その編纂は特別な政令によって規定された。 この目的のために、探検家によって編集された多数の目録や図面が、当時のシベリアの大都市(イルクーツク、トボリスクなど)の県庁に収集されました。 受け取った資料に基づいて、シベリア全土の最初の統合地図が 1667 年にトボリスク知事 P. ゴドゥノフによって編集されました。 この地図(南向き)には、シベリアの個々の川を結ぶ湖や港を備えた河川網が詳細に描かれており、シベリアを探索するロシア人はそれに沿って東に歩いていました。 ゴドゥノフの地図には、広大な東部にあるロシア国家の領土が初めて明確に反映されている。

特に注目に値するのは、トボリスク出身のセミョン・ウリヤノヴィチ・レメゾフによるシベリアの説明と地図作成に関する作品です。 レメゾフの作品は、その性質と内容から、16 世紀から 17 世紀にかけてのロシア地図作成の独自の発展を要約しているように見えます。レメゾフの数多くの作品の中で最も有名なのは、彼が彼の作品とともに完成させた「シベリアの絵の本」です。この「本」は、23枚の大判地図からなるロシア初の地理地図帳で、現代まで残っています。 地図上の縮尺は示されていませんが、一部の部分では距離(マイルまたは移動日数)が示されています。 地図の縮尺は異なり、一部の縮尺は 1:200,000、1:250,000、1:400,000 に近いものがあります。このような縮尺では、Remezov は地図を直接使用するのに役立つ、地図上に多くの細かい詳細を提供できます。地上で

非常に興味深いのは、他に 2 つの現存するレメゾフの地図コレクションです。そこには、地図に加えて、特徴的な地域とシベリアの住民の絵とその説明が含まれていました。

当時知られていたシベリアの発展した地域に関するレメゾフの地図は、特に水路網に関して、その情報の豊富さと詳細さにおいて今でも目を見張るものがあります。地図作成のグリッドが存在しない中で、地図を構築し要約するための一種の基礎として機能しました。地図。 当時西ヨーロッパで発行されていた地図と比較すると、レメゾフの地図は、その地域の自然の特徴がより包括的に記述されており、経済的、民族学的、軍事政治的に重要な情報が豊富に含まれていることが特徴でした。 レメゾフの作品は、16 世紀から 17 世紀におけるロシアのオリジナル地図作成の発展の頂点でした。 レメゾフ自身は当然のことながら、当時の傑出した地図製作者であり、シベリアの地図製作、地理、歴史の主要な専門家であると考えられています。

16 世紀と 17 世紀のロシアの地図作成の問題を結論づけると、その国家的方向性に特に注目する必要があります。 16~17世紀のロシアの地図。 これらは当初から国家所有物であり、同時期の西ヨーロッパ諸国のように私有財産の対象として機能しませんでした。

現代の地図作成。 17世紀後半から。 (歴史科学では、近代の歴史はここから始まります)西ヨーロッパでは、資本主義関係、経済的結びつき、新たな開かれた領土の植民地化がさらに発展しており、さまざまな規模や目的の新しいタイプの地図の必要性が増加しました。測量、構築、カード自体の使用をより正確で信頼性の高い方法で実現します。

すでに 17 世紀後半に実施され始めた重要な研究には、フランスでの度数測定が含まれていました。 フランスの科学者ピカールは、三角測量法においてスネルよりも高度な測角機器を使用して、かなりの精度を達成しました。 正確な長さ子午線の 1 度の弧 (球の形をした地球の場合)。 その後、パリ科学アカデミーは、特にペルーとラップランドで数度の測定を組織し、極地からの地球の圧縮に関するニュートンの仮説を裏付けました。つまり、周極諸国における子午線の 1 度の弧の長さが判明しました。赤道よりも大きくなる。

1740 年以来、天文学者 C. カッシーニの指導の下、フランス全土に三角測量拠点のネットワークを構築するための多くの作業が始まりました。

構築されたネットワークをもとに、カッシーニの主導のもと、フランス全土で86,400分の1の縮尺測量が実施され、1789年に終了しました。この測量に基づく地形図(382枚)の出版が完了したのは、わずか382枚です。 1815年に。

三角測量を使用して地形図の測地基礎を作成することにより、地形図の精度が大幅に向上しました。 その後、同様の三角測量の使用経験が他のヨーロッパ諸国にも広まりましたが、これは主に軍事目的で正確な地形図の必要性が高まったことによって決まりました。 18 世紀から 19 世紀の変わり目に、そのような地図の緊急の必要性が感じられ始めました。 新しい戦闘戦術システムに関連して。

地図作成 XIX–XX

19 世紀初頭 V. 多くのヨーロッパ諸国の軍隊では、特別な軍事地形部隊が組織され、その後、国家地図作成および測地サービスの重要性を獲得しました。 彼らの活動の結果、すでに19世紀半ばには。 ヨーロッパの多くの国は、線法を使用して起伏を描いた自国の地形図をすでに発行しています。

19 世紀後半には、地形図に対する要求がさらに高まり、特に傾斜角、地形点の絶対および相対高さを地図からかなり正確に決定する必要性が高まりました。 レリーフを描く線法を等高線法(等石膏)に置き換えます。 この方法は 18 世紀初頭に知られていました。 また、線法でレリーフを伝える際には、描画ストロークのおおよその境界として概略的な水平線を引いた。 点の高さに関する大量のデータがある場合は、標準断面を正確に描画する独立した方法として、水平線を使用できます。 広大な地域にわたる標高データの蓄積は、19 世紀後半から 20 世紀初頭に行われました。 高さを測定するための新しい機器(スケール調査用のシプレゲル)を使用した特別な地形調査中。

その結果、19 世紀と 20 世紀の変わり目に。 ロシアだけでなく多くのヨーロッパ諸国の大規模地域については、レリーフがかなり詳細に表現された、より正確で大縮尺の更新された地形図が作成されました。 初め 世界大戦これは地形図の作成量を急激に増加させ、新しい測量方法、特に航空写真の導入のきっかけとなり、後に地形図の作成における抜本的な改善につながりました。

地形図は主に軍事目的で作成されましたが、地形を正確かつ詳細に描写できるため、民生科学にも応用できました。 非常に重要なのは、さまざまな現地調査の空間参照や大規模な主題図の編纂の基礎としてそれらを使用したことです。

19 世紀のすべての主要海洋国家 (ロシアを含む) における船舶の航行とその安全の確保のニーズに関連して。 特別な水路サービスが創設されました。 彼らの主な仕事は、ナビゲーションを目的とした航海図を編集することでした。 このような地図の主な内容は、水深(マークによって)、船舶の移動を妨げるさまざまな種類の障害物、海岸線の特徴、および航海に重要な沿岸の物体を示すことです。 すでに20世紀初頭までに。 航海図は、船が定期的に移動するすべての海で利用できました。 深海探査の発明により海の深さの測定が可能になりましたが、測定の難しさから長い間、海の深さの測定回数は不十分なままでした。

地理科学とその分野の発展、および実践からの要求の増大により、19 世紀にこのような事実が生じました。 主題図はますます重要になり始め、主に物理的および地理的現象を伝えるための地図でした。

自然に関する主題図は 17 世紀から 18 世紀の変わり目に登場しました。たとえば、英国の科学者 E. ハレーによる風と磁気偏角の地図は、船員のために編纂されました。 18世紀半ば頃。 最初の地質図は、採掘の必要性によって作成され始めました。 ところが17世紀。 テーマ別の地図はほとんどありませんでした。 XIX 〜 XX 世紀初頭。 多くの自然科学はその形成段階を完了し、地図作成に反映する必要のある非常に広範な資料を蓄積しています。これにより、研究対象の現象の空間分布と関係のパターンを理解し、明らかにすることが可能になります。 したがって、A. フンボルトは 1817 年に等温線を含む最初の地図を編集し、その分析により地球表面の温度分布のパターンを確立する機会が得られました。 これは気候地図の作成の始まりとなり、それが地理科学の独立した部門としての気候学の出現に貢献しました。

19世紀後半。 地質学、土壌地理学、海洋学、動物地理学、経済地理学、気象学などの科学分野では、主題図が広く使用されるようになり、研究対象の現象の位置と関係のパターンを明らかにするための効果的なツールとなりました。開発と予測も同様です。 これにより、地図製作の研究方法が確実に発展しました。 同時に、テーマ別地図自体が「彼らの」科学分野の発展に積極的に影響を与えました。 例えば、 総観気象学気象観測所からのデータが特定の時期に対応する総観図に表示され始めた場合にのみ、実用的な開発が可能になります。

その結果、19 世紀と 20 世紀初頭の地図作成は、テーマ別地図とそれに対応する科学分野が密接に相互影響を及ぼしながら行われたテーマ別地図作成の広範な発展によって特徴づけられました。

X におけるロシア地図作成の開発 VIII - XIX 何世紀にもわたって

18世紀初頭。 ロシアの地図作成は、ピョートル1世の主導により、政府の主要な改革、産業と貿易の拡大策、内陸地域の研究、国の領土の拡大に関連して、精力的な科学的発展の道を歩みました。 これらすべての活動およびその他の活動の実施により、詳細かつ正確な地図が緊急に必要になりました。

問題の解決には、本格的な人材トレーニングから始める必要がありました。 ピョートル1世の法令により、モスクワに初めて特別学校が開設され(1701年)、ロシアの測量士(測量士)の訓練が始まりました。 その後、彼らはサンクトペテルブルクの海事アカデミーで訓練を受け始めました。 1715 年以来、訓練を受けた測量士の助けを借りて現地測量作業が始まり、国の広大な領土をカバーしました。 撮影は県単位で行われた。 郡の中心から境界線まで全方向に測量線が敷かれ、測量チェーンで辺の長さが測定され、ジオプター付きのゴニオメーターで回転角が測定された。 同時に、郡の中心の緯度とその境界にある通路の終点が決定されました。

その結果、郡の地図 (「土地地図」) がさまざまな縮尺で作成されました: 1:21000 から 1:84000 (国のヨーロッパ地域)、さらに小さい縮尺 (シベリア)。それらは政府上院に集中し、そこで国の一般的な全体地図に編集されました。 当時の国の地図作成に関するすべての作業は、18 世紀の優れたロシアの地図製作者および地理学者によって主導されました。 イワン・キリロヴィチ・キリロフ(1695-1737)。 利用可能なすべての資料に基づいて、彼はロシアの統合地図を作成するだけでなく、国外で発行された地図では歪められ、貧しい状態にあるロシアの豊かさと完全性をすべて反映する広範な地図帳を作成しようとしました。

1734 年、I.K. キリロフは、国の全体地図とその個々の部分の 14 枚の地図を含む「全ロシア帝国の地図帳」を出版しました。 アトラスのすべての地図は、その詳細な内容と優れたデザインによって際立っており、特に一般地図は、この国の地理的知識の急速な成長を反映していました。

キリロフの死後、国内の地図製作業務は科学アカデミー地理局(1725年創設)の管轄となった。 1745 年にロシア科学アカデミーの地図帳が出版され、そこには一般地図とともにヨーロッパのロシアの 13 枚の地図とアジアのロシアの 6 枚の地図が含まれていました。 すべてのアトラス地図は、国の新しい調査と地理的説明から得られた資料に基づいて、数学的基礎に基づいて作成されました。

地図作成の発展は、1757 年から科学アカデミー地理部門の部長を務めた優秀なロシアの科学者 M.V. ロモノーソフ (1711-1765) の影響を大きく受けました。この職に就いている間、彼は測量士と地図作成者の訓練を改善するために多大な貢献をしました。 、測量と地図作成作業の精度を向上させるために、地図のタイムリーな更新と改善のために重要であると考えた、経済情報を含むさまざまな地上情報の収集を組織しました。

M.V. ロモノーソフの死後、地理局は彼が計画していた地図作成作業を継続しました。 科学アカデミーは、主に M.V. ロモノーソフによって準備された、1768 年から 1774 年の有名な複雑な遠征をなんとか組織し、実施することができました。 地理局が存在しなくなる 18 世紀末までに、政府の測量、学術探検、航海、その他の研究の結果をまとめた 250 枚を超える地図が発行されました。

18世紀後半。 いわゆる一般測量が実施され、その目的は土地所有地、村、郡、州の実際の境界を合理化し、統合することであった。 それはヨーロッパロシアの大部分をカバーし、19世紀半ばまで続きました。 測量自体は、長さチェーンを使用した測定を伴うゴニオメトリック測量 (アストロラーベ) によって実行されました。 境界が定められたすべての土地について 1:8400 の縮尺で計画が作成され、郡の計画にまとめられました。

もちろん、サポート ネットワークの欠如と地形オブジェクトの転送における図式化は土地測量計画の欠点でしたが、郡および省全体の規模がかなり大きかったため、小規模な地図作成に貴重な資料を提供しました。 ということで、これらの資料によると18世紀末。 個々の州の地図帳が編集され、その後、ロシアの一般地図を含む 42 州の統合地図帳が編集され、出版されました。 19世紀初頭。 調査資料は、縮尺 1:840000 のロシア初の州マルチシート地図を編集するために使用されました。 そして現在、これらの資料は歴史的に非常に興味深いものです。

西ヨーロッパ諸国と同様、18世紀末までのロシアでも。 軍事目的で詳細かつ正確な大規模地図のニーズが劇的に増加しています。 このような地図の作成に関する作業の量とペースが増加したため、陸軍省の下に特別な機関である地図保管所(1812年以降は軍事地形図保管所)の組織が必要になりました。 1816 年に三角測量の配置作業が始まり、1819 年にはその結果得られた測地学に基づいた大規模な測量が始まりました。

測地学に基づいて編纂された新しい地形図の中で、傑出した位置を占めているのは、19 世紀半ばに出版が始まったヨーロッパ ロシアの 3 バースト地図 (1:126000) です。 平坦な地形をより客観的に伝えるために、このマップ用に特別なストロークのスケールが開発されました。 時は19世紀後半。 地形図 (1:21000、1:42000、1:84000) では、起伏を伝えるためにストロークの代わりに水平線が使用され始めましたが、西ヨーロッパ諸国の同様の地図では、基本的にストロークから等高線への移行は、第一次世界大戦、

西側諸国と同様、19世紀のロシアでも。 テーマ別マッピングはますます重要になっています。 テーマ別地図は、自然地理知識のさまざまな分野に合わせて作成されました。 V.V. ドクチャエフが開発した土壌の遺伝的分類に基づく土壌地図作成に関する研究は、実用的かつ理論的に非常に重要でした。 19 世紀の優れた地図製作者によって、大きな出来事が生まれました。 Alexey Andreevich Tilloのヨーロッパロシアの測地図は、この広大な領土のレリーフの構造についての正しいアイデアを提供しました。 19 世紀の傑出した地理学者は、ロシアの経済と人口に関する地図の編集と出版に多大な貢献をしました。 P.P.セミョノフ=タイアン=シャンスキー。

19 世紀の地図作成の発展。 ある程度、それは 1845 年に設立されたロシア地理協会を含む地理協会の活動とも関連していました。それによって組織された数多くの遠征は、さまざまな地図や地図帳の編纂に使用された豊富な地図作成および説明資料を提供しました。

19世紀に需要が大幅に増加。 一般に使用される地図や地図帳の作成は、教育用の地図や地図帳を含め、そのような地図や地図帳の作成が商業的な性格を獲得し、民間企業にとって非常に収益性の高いものになったという事実につながりました。 小規模な地図出版社に加えて、大規模な専門地図出版社も設立されました。 ロシアでは、この種の唯一の専門企業は、サンクトペテルブルクの A. イリンの地図出版社 (1859 年設立) であり、特に国の公教育に教育地図と地図帳を提供することに積極的な役割を果たしました。

現代の地図製作。 ソビエトの地図作成は、国家経済の建設、文化的および教育的事業、および国の防衛のニーズに対応する地図を提供するという任務を負っていました。 内戦の困難な時期であっても、V.I. レーニンの主導により、高等測地局の設立に関する法令が作成され、採択されました (1919 年 3 月 15 日)。この高等測地局は後に測地学および地図製作の主要局に変わりました。 (GUGK) ソ連閣僚評議会の下にある。 この法令は、まず第一に、共和国のすべての機関の地図作成および測地活動の統一と調整を規定しました。 国家経済に必要な地形図やその他の地図の作成。

地形に関する知識 革命前のロシア不十分で不均一でした。 詳細でかなり正確な地図は国境地域のみで利用可能であり、国の広大な内陸地域は、やはり当時は時代遅れとなっていた中縮尺の地図で覆われていました。 したがって、レーニンの布告に従って、ソビエトの地図・地形局には、自然の総合的な研究と利用のために緊急に必要とされていた、国の全領土を現代レベルで測量し、地形図を編纂するという最も困難な任務が与えられた。資源、生産地、国の防衛力。

優先措置として、すべての地図作成および地形作成作業において、古いロシアの尺度からメートル法への移行が行われました。 1923 年以来、標準メートル法とそれに関連するシートのレイアウトと命名法が地形図に固定され、すべての地形図に単一の投影法が採用され、平面座標系と統一された記号系が導入されました。 同じ年に、航空写真地形測量法が集中的に開発され、実用化されました。 20年代後半から等高線併用測量が使われ始め、30年代半ばからは立体地形測量法が徐々に導入され始めました。

戦前には、地図投影の理論に関する本格的な研究が行われ、ソ連の地図用に投影法が開発され(F.N. クラソフスキー、V.V. カヴライスキー、M.D. ソロヴィヨフ)、地球の楕円体の計算に関する多くの研究が完了しました。ソ連の領土を指し、クラソフスキー楕円体による研究の指導者(1940年)にちなんで名付けられました。

同じ年に、ソビエトの地図製作者はソ連と世界の主要な地理地図帳を多数作成しましたが、その中でも偉大なソビエト世界地図帳は際立っています。

戦前には、高度な資格を持つ地図製作者や測量士の訓練に大きな注目が集まり、これに関連して、特に測地学地図作成研究所(現 TsNIIGANK)が設立されました。 1929 年以来、この研究所は学校の地図と地図帳の内容とデザインの問題を特別に開発してきました。

1938 年以降の特別政令による。 学校地図帳は、壁の歴史地図や地図帳と同様に、さまざまな学校地理コース用に発行され始めました。 さらに、ソ連のさまざまな地域および多くの外国の壁面学校地図が発行されました。

大祖国戦争中、前線で必要とされた地形図やその他の地図の作成に多大な労力が費やされたにもかかわらず、経済のニーズや労働者の文化的ニーズ、そして学校教育のための地図の発行は止まらなかった。

戦後、ソ連の地図製作者と測量士は新たな重要な任務に直面した。 甚大な破壊のため、まずソ連のヨーロッパ地域で地形図を更新し、測地基準網を復元する大規模な作業を行う必要がありました。

我が国における大規模な建設、新しい工業地域やセンターの開発、農業および交通には、地図の定期的な更新と改良、および最も集中的に開発されている地域のための大規模地図の作成が必要でした。 このかなり複雑なタスク全体の迅速な完了に大きな役割を果たしたのは、航空手法、より高度な航空写真撮影機器、およびその素材の処理の使用でした。 その結果、すでに50年代半ばには、1:100,000の縮尺での地図作成が全国で完成しました。

同時に、より大規模な撮影も集中的に開発されました。 得られた大縮尺図を基に、実践・研究のさまざまな要求を満たす測量地形図(20万分の1、50万分の1、100万分の1)を作成しました。 現在までに、ソ連全土の縮尺 1:25000 の地形図の作成が完了しました。

戦後に発行された一般的な地理的小縮尺地図の中で、内容の豊富さと描写の完璧さを特徴とする参考資料『Atlas of the World』(1954 年初版)の地図は注目に値します。その要素とその接続について。 アトラスとその地図は、惑星の表面上のすべての地形データを、高いレベルで一般化した小規模なスケールでまとめているように見えました。

戦後は、複数枚の地図の作成など、主題図の分野で大きな成果を上げました。 国家的に重要な。 これらには、縮尺 1:200,000 および 1:1,000,000 の地質図、縮尺 1:1,000,000 の土壌図が含まれます。1949 年には、科学に基づいたレリーフの画像を含むソ連の標高図が 1:2,500,000 の縮尺で出版されました。陸地と海の底。

ソビエトの主題図作成の成果の 1 つに、1950 年から 1959 年の出版物が含まれています。 縮尺 1:4000000 のソ連の壁地図のユニークなシリーズで、特に高等教育 (地質学、地殻構造、地形学など) を対象としています。 これらの地図は、地図作成においてまったく新しいタイプの地図を切り開き、コンテンツとデザインの一般化の質を備えて、トピックに関連する地図を改善するためのモデルとして機能する可能性があります。

ソビエト経済地図作成の創始者である N. N. バランスキー (1881 ~ 1963 年) は、テーマ別の経済地理地図の開発に多大な貢献をしました。 1930 年代後半に初めて出版された著書の中で、彼は経済地図の編集と分析の基本原則と方法を実証しました。これらは、今日このテーマに関する地図や地図帳を作成するために使用されています。

戦後の地図作成の発展において重要な位置を占めているのは、複雑な地図作成です。これは、相互に接続された一連のテーマ別地図の作成で構成され、これらの地図が連携して多目的な地図作成を可能にします。 包括的な説明領土。 このようなシリーズの注目に値する例は、すでに述べた高等教育向けのソ連の性質をテーマにした壁画シリーズです。 ただし、この目的のためには、同様のトピックの卓上地図をアトラスで使用する方が便利です。

包括的な地図作成の原則をうまく適用した戦後の地図帳の中には、中等学校教師のための地理地図帳 (1954 年初版) があり、これは地理専門の教師と生徒の両方に広く使用されました。 内容の豊富さとその伝達への統合的なアプローチは、3 巻の海洋地図帳 (1953 ~ 1958 年) のような戦後の地図製作の主要な著作を際立たせており、その第 1 巻は地理学賞の第 1 級国家賞を受賞しています。 Atlas of the World (1964)、Atlas of the Antarctic (1966-1969)、3 巻 Atlas of the Oceans (1974-1981) など。

包括的な地図作成の発展に大きく貢献したのは、個々の連合共和国の科学参照地図帳と、「個々の地域、準州および自治ソビエト社会主義共和国」に関する多数の地図帳(主に教育および地方史目的)の出版でした。対応する地域諸国の自然、人口、経済、文化を包括的に理解する。

戦後のソビエト地図作成の主要かつ最も広く普及した分野の 1 つは、学校地図と地図帳の出版でした。 すでに戦後最初の数年間に、地理と歴史のコース用に膨大な数の学校地図が発行されました。 近年出版された地理に関する最初の学校地図帳の中には、ソ連の経済地理学に関する地図帳 (1951 年)、および歴史に関する地図帳の中には、3 部構成のソ連歴史地図帳 (1943 ~ 1950 年) を挙げることができます。 )。

現在まで、地図帳と壁地図は地理と歴史の学校カリキュラムのすべての主要セクション (コース) に対して作成されており、必要な修正を加えて定期的に再発行されています。 現代の学校地図とアトラスは、科学的、方法論的、デザインの観点から、戦前に発行された同様の地図やアトラスよりも高いレベルにあります。 したがって、数学的基礎、一般化、および設計技術の統一性を無条件に遵守した一連の壁地図の出版は、大きな成果となります。

学校地図とアトラスの改善と作成の作業は、経験豊富な学校方法論者や教師の幅広い関与のもと、専門の地図製作者によって行われます。 同時に、各教師は、製造元の住所 (地図自体または地図帳の表紙に表示されている) またはジャーナル「Geography at School」の編集者に送信することで、使用した地図についての意見を表明することができます。 。

地図作成の緊急の課題は、急速に発展しているタイプの大衆観光の地図を提供することです。

現代の地図作成

世界大戦間の期間における地図作成の発展においては、多くの国で各国の包括的な地図帳が出版され、また国際地図に関する取り組みも強化されました。

第二次世界大戦後、ヨーロッパとアジアの多くの国で、地図作成活動は新たな質的重要性を獲得しました。 以前はすべての地図作成および測地作業が主に軍部によって、その利益のために行われていた場合、現在では多くの種類の作業が民間地図作成機関の管轄に移管されています。 大規模な地図作成作業は、主要な科学者の広範な参加を得て、産業界と科学機関が共同で実施します。 これは主に、ブルガリア、ハンガリー、その他の国の国家地図帳の作成に当てはまります。

世界の多くの国では天然資源と生産力をより完全に利用する必要があるため、テーマ別の包括的な地図作成の重要性がますます高まっています。 世界の海洋資源の研究と環境汚染への対策はますます緊急な問題となっており、関連現象の詳細な地図作成が必要となっています。 このような状況のもとで、個々の国や地域の包括的な地図帳の開発や、個々の重要な天然資源の位置に関するテーマ別地図の作成への関心が高まっています。

多くの発展途上国では、自国の領土の包括的な地図作成研究の緊急の必要性が生じています。 ここでは、独自の国家地図作成および測地サービスが作成され、地形測量が実行され、国および地域の地図帳の作成に多くの注意が払われています。

科学技術の進歩と地図製作活動の激化という状況の中で、 さまざまな国地図製作における国際関係の発展は、1961 年に国際地図製作協会 (ICA) の組織につながり、非常に重要になりました。 当協会は、このような分野での協力に重点を置いています。 重要な問題 1965年にソ連地図製作者国家評議会が組織され、ICAに加盟した。 ICAの議長は長年にわたりソ連の科学者K.A.サリシチョフであった。

地図作成の発展の見通しに関しては、まず主題図のさらなる効果的な発展を指摘する必要がある。 この点で、世界海洋地図の開発は特徴的です。 以前は世界の海洋が主に航海、一部は漁業のために探検されていたとしたら、現在人類はそこにさまざまな貴重な資源の巨大な源があると考えており、そのためには包括的な地図表現が必要です。 これには主に詳細な立体地図の作成が含まれます。 地質構造海底、組成と分布 有機的な世界棚の天然資源のマッピングは、これらの資源の開発が急速に発展しているため、特に有望です。

国内の天然資源の詳細な地図と、公共サービスを含む国民経済のさまざまな分野での合理的な利用の必要性が高まっています。 都市化の進行と都市再開発の問題に関連して、特定の都市地図の開発が必要です。 同時に、自然環境の合理的利用の問題により、自然環境の保護と制御のために、新しいタイプの主題図を開発する必要性が明らかになりました。

また、宇宙技術の発展により、太陽系の他惑星の地図作成も可能となり、すでに月表面や他の惑星についても様々な縮尺の地図(電信図)が作成されています。

学校の地図やアトラスのコンテンツとデザインの品質を向上させることは非常に重要です。 個々の地図だけでなく、学校地図作成補助システム全体の改善にも注意が向けられており、最終的にはその作成と使用に必要な体系的なアプローチが提供されます。

マップ自体の改良に加えて、マップはますます導入されています。 教育プロセス同じ領域の宇宙写真画像(写真図、宇宙写真地図などの形式)地図作成画像と光宇宙画像を併用することで、一方では地図自体の詳細を生徒が理解しやすくなります。その一方で、地理的現実のより完全かつ客観的な認識を提供します。

地図について 「地理は、地形が基礎として機能する場合にのみ、その初期の段階から現れます...」アレクセイ・アンドレーヴィッチ・ティロ

地図について 「地図は地球を研究するための素晴らしいツールであり、それだけで人に摂理の贈り物を与えることができます。」 ユリー・ミハイロヴィチ・ショカルスキー (1856 – 1940) – 地図製作者、海洋学者

地図について 「地図は地理のアルファでありオメガであり、あらゆる地理研究の始まりであり終点です。」 「地図は空きスペースを埋める動機になります。」 「地理的思考とは、その判断を地図上に置く思考です…」。 「地図は「地理の第二言語」です。 ニコライ・ニコラエヴィチ・バランスキー (1881 – 1963) 経済地理学者 「地図は地理性の基準の 1 つです。」

全世界の最も古代の画像バビロニア世界地図。 5世紀 紀元前 e. この地図はロンドンの大英博物館に保管されています。 地図の概要

地球のパラメータ 5世紀。 前に。 n. e. ピタゴラス – 4世紀の地球の球形に関する仮説。 紀元前 e. アリストテレス - 1 世紀の地球が球形であることの理論的証拠。 紀元前 e. エラトステネス – 地球が球形であることの機器的および計算的証拠

地図作成グリッド 3 世紀。 前に。 n. e. メッシーナのディカイアコス - 1 世紀に横隔膜とそれに垂直な線を描きました。 紀元前 e. Strabo - 30 分間隔で 7 本の平行線と、1 世紀ごとにそれらに垂直な 9 本の線をマッピングしました。 紀元前 e. Hipparchus - 地図作成グリッドに関連して、円を 360 * に分割することを提案しました。 「経度」と「緯度」という用語が導入されました。

地球外地図作成 地球の内面の星空 北半球 ゴットルプスのアダム・オレアリウスの地球儀 南半球

地球外地図作成 火星の球体の垂直スケールを 20 倍に拡大 金星の球体の垂直スケールを 150 倍に拡大

現代地図製作の始まり 版なしのクラウディウス プトレマイオスの世界地図の断片、2 世紀。 n. e. 「地理とは、地球の現在知られている部分全体とそれに一般的に関連するすべての部分の線形イメージです...線と従来の記号のみを使用して位置と輪郭を描写します...これらすべてが数学の助けを借りて私たちに与えます私たちが頭上で回転する天の丸天井を眺めるのと同じように、地球全体を 1 枚の写真で見渡すことができます。 » クラウディウス・プトレマイオス

航海図 12 枚の羊皮紙に描かれた地図、巻物は長さ 6.7 m、幅 34 cm、4 世紀に編纂されました。 、1264年に作られたコピー

地図 - 現地調査の結果 イルクーツク市の土地の図面 ATLAS S. U. REMEZOV 1701 トボリスク市の図面 この地図帳は以下で構成されています: - 序文「優しい読者のための聖書」 - 個々の都市とその地区の 20 枚の地図、 - シベリアの人々の分布の地図 - かなり広い領土をカバーし、「ソロヴェツキー海峡までのペルミ大国、ポメラニアンのペチェルスク、ドヴィナ諸国と周囲の住居を再度描いたもの」と呼ばれる地図 - 編集シート「土地の図」水のない通行不能な石草原全体のことだ。」

地図 - 現地調査の結果 土地管理再定住局発行のウラジオストク排水地図帳のタイトルページ

自然地帯の科学的発見のための地図 「北半球の土壌地帯」地図。 1899 年に V.V. ドクチャエフによって編纂。 土壌地帯: 北方林ステップチェルノーゼム航空写真 (半砂漠) ラテライト

大陸の輪郭 科学のための地図 A.P. Karpinsky の著作 (1888 年) 「大陸の輪郭、分布、構造の正確さについて」 大陸の輪郭の類似性 最大の山脈の分布

科学のための地図 地図 V. Yu. WISE (1924) スクーナー船「セント・ルイス号」の漂流 G.L.ブルシーロフ中尉の指揮下にあるアンナ」は、1924年に編集されたV.ユ.ヴィーゼの地図で、カラ海の対流のベクトル(1日あたりのマイル数)と未知のV.ユ・ヴィーゼの地球島の予測位置を示しています。現代地図上の Yu. Wiese

科学用地図 浮き彫りと水路図では、北西系が区別されます。 そしてS.-V. リニアメント

科学のための地図 惑星リニアメント 地球上の斜め断層の理想的な格子 地球上のリニアメント

地図作成の歴史の主な段階


導入

地図作成 地理 ロシア語

地図作成の歴史は文明の歴史の不可欠な部分です。 その知識は地図製作者の専門文化を形成し、科学の発展の重要な瞬間と段階を理解することを可能にします。特に重要なのは、科学の進歩における現在の傾向を正しく評価することです。

地図作成の歴史的な進歩には、地図作成ツール、方法と技術、アイデアとコンセプトの開発段階だけでなく、地図、アトラス、地球儀などの特定の作品の作成の歴史も含まれます。

科学、技術、生産としての地図作成の何世紀にもわたる歴史は、それが社会のニーズに従って発展したことを示しています。 これは、貿易と航海、国と経済の管理、軍隊の発展、科学的発見と旅行に関連していました。つまり、地図製作の進歩の主な要因は常に社会のニーズでした。私たちの周囲の世界を理解し、それを管理し、空間情報を記録、視覚化、送信する手段としての地図。

すべての基礎 歴史研究歴史的資料は、人間社会の発展の過去の時代から現代に伝わった事実のデータとして機能します。 地図製作の歴史にとって、地図、地理的著作物、その他の文書資料、つまり過去の直接の証拠は特に価値があります。

地図作成の歴史を学ぶことで、地図作成の現状と課題を理解し、その後の発展の見通しをより明確に見ることができます。 地図製作の歴史のプレゼンテーションは、一般的な歴史的時代区分に従って構成されています。地図製作の発展は常に、さまざまな社会経済的形成の条件で大きく変化する生活の必要性、生産の需要によって決定されてきたからです。

したがって、選択したトピックの関連性は現時点で非常に適切です。

研究の目的: 地図作成の歴史における主要な段階の包括的な研究、一般化、および特徴付け。

この作品は、序論、本編、結論、参考文献リストで構成されています。


第 1 章 原始世界と古代世界の地図製作


1 原始民族の地図作成イメージ


最初の地図のような絵文字である地図図は、文字が発明される前に登場したと考えられています。

人々は、周囲の世界について得た知識を統合し、相互に伝達するためにそれらを必要としていました。 地面上の物体の位置をプロットし、それらの間の距離を示す必要がありました。 狩猟や釣りの場所にマークを付けます。 駐車場、駐車場間の小道、牧草地に印を付けます。 その後、地図は土地の測量、用水路やピラミッドなどの大きな構造物の設計、貴金属の採掘、地上の方向や航行ルートの決定、そしてもちろん軍事作戦の実施や防御要塞の構築にも必要になりました。

最も単純な地図描画は、文字が生まれる前から原始社会ですでに知られていました。 これは、発見または研究の時点で社会発展のレベルが低く、書き言葉を持たなかった人々(シベリアと極東の小民族、北米のエスキモー、インディアンなど)の原始的な地図作成画像によって証明されています。アメリカ人、オセアニアのミクロネシア人、その他多くの人)。 木、樹皮、動物の皮などに描かれたこれらの絵は、人々​​の一般的な労働条件から生じるニーズを満たすのに役立ちました。つまり、狩猟場所、移動ルートなどを示すためでした。それらは既知の場所の境界に限定されていました。その画像はもっともらしいものでした。

非常に興味深いのは、マーシャル諸島の住民のための航海マニュアルである独特の「海図」です。 島々を表す貝殻はヤシの葉の挿し木枠に固定されており、その挿し木の位置は、卓越風によって巻き上げられた海の前部のうねりと、列島を通過する際のその変化を示していました。 島民が島が見えなくなったときに島への方向を決定するために考慮したのはこの現象でした。

紀元前 3 千年紀と紀元前 2 千年紀の地図図が今日まで残っています。 e. カマニナ渓谷 (イタリア北部) にある青銅器時代 (紀元前 2 千年紀中期) の岩絵は驚くほど詳細に描かれており、耕作された畑、小道、小川、用水路が示された平面図です。 これは最も古い地籍計画の 1 つです。

しかし、その年代の点から見ると、紀元前 3,000 年紀に遡る銀の花瓶のデザインは特に注目に値します。 e. そして、マイコップ(北コーカサス)近くの墳丘の一つの発掘中に発見されました。 現在はエルミタージュ美術館に保管されています。 この絵には、湖 (または海) に注ぐ 2 つの川の源となる山脈が描かれており、山の上には森が示され、湖の周囲と山のふもとにはさまざまな動物が示されています。 山や木々を遠近法で描くと、川の輪郭が平面的に伝わります。 その地元の起源を除外することはできず、この場合、ソ連の人々の地図作成の歴史はそこに由来します(Bagrov Leo。地図作成の歴史。-M.、Tsentrpoligraf、2004。-320ページ)。


2 東洋の国々の地図画像


地図作成は、古代の奴隷所有社会、つまりチグリス川とユーフラテス川の渓谷やエジプトに住んでいた古代東の人々の間でも知られています。 これらの国では灌漑農業が広く普及しており、運河、ダム、貯水池などの大規模な灌漑・排水構造物の建設が必要となり、人口過密が生じ、農業に適した高価値の土地が生み出されました。 このような状況下(灌漑施設の建設中、土地区画の境界設定中、地租の計算中)に、その地域の説明の必要性が生じました。 発見された文書によって証明されているように、そのような記述は時々地図図の形をとりました。 要塞、宮殿、寺院を備えた大都市の建設には、計画の準備が必要でした。 この地域の小さな領域の図面に加えて、非常に原始的なものではありますが、当時知られていた世界の画像も入手しました。 ~との貿易関係および交流 外国そして多数の 征服地理的視野の拡大に貢献し、獲得した知識の定着を促進しました。

バビロニアやメソポタミアの他の国々での発掘中に、比較的多くの発見物が発見されました。そこでは、文字を書くための材料は粘土タイル(「タブレット」)であり、焼成後に比類のない耐久性を獲得しました。

発見されたものの中で最も古いもので、およそ 2400 ~ 2200 年に遡ります。 紀元前 紀元前には、メソポタミアの概略図があり、二つの間の平原を横切って流れる川が示されています。 山岳地帯の国; 海に流れ込むと、川はデルタを形成します。 基本点の位置は丸でマークされています。

「工学」図面の中には、ニップル市(メソポタミア)の平面図が記された板の断片が保存されており、そこには市の壁や門、最も重要な建物、運河やその他の物体が示されている。

世界の構造と限界についての古代人の思索的な考えを再現した個別の図面もあります。 中でもバビロニアの石板は典型的な文章で、「苦い川」と呼ばれる海に洗われた平らな円の形で地球が描かれています。 北には山があり、そこから川が流れてきます。 ユーフラテス。 内陸にはペルシャ湾が広がっています。 バビロンは地球の中心に位置します。 その北東にはアッシリアがあり、北はウラルトゥ国に隣接しています。 バビロンに加えて、他のいくつかの都市も楕円で示されています。 海の向こうには、未知の世界を象徴する「七つの島」が広がっています。 世界を海に囲まれた円盤として表し、国の国家または宗教の中心地を表すこの概念は広く普及しており、中世初期の「地図」にも見られます。 エジプト人が筆記に使用したパピルスは粘土板より耐久性が劣ります。 したがって、現在知られているエジプトの「地図」の数は非常に少ないです。 現存する計画の中には、ファラオ ラムセス 2 世の時代 (紀元前 1250 年頃) の東部砂漠の金鉱山も含まれます。これは、計画図と山の横顔の絵を組み合わせたもので、この手法はある程度、紀元前まで生き残っていました。 18 世紀 (#"justify">.3 古代ギリシャとヘレニズム諸国の地図作成と地理)


多くの知識分野と同様、現代の地図作成と地理学の科学的起源は古代ギリシャに始まります。 ギリシャ人は地球の球形を確立し、その寸法を計算しました。 彼らは、最初の地図投影法と、科学的用途への子午線と緯線の導入を担当しました。 彼らは、この用語の厳密に科学的な理解に基づく地理地図の作成者です。

ギリシャにおける地理的知識の発展は、特に 8 世紀から 6 世紀にかけて盛んになった植民地化運動によって促進されました。 紀元前 e. これにより、イベリア半島の東海岸から黒海の北岸に至る広大な地域にギリシャの植民地が形成されました。 これらの植民地は、ギリシャ人が知っているほぼ全世界に広がっていました。 地理的知識のさらなる蓄積は、主要な地理的発見を伴うアレキサンダー大王 (紀元前 334 ~ 323 年) の遠征によって促進されました。 エラトステネスによれば、地球の最初のイメージの作成者は、最初の古代ギリシャの唯物論哲学者の一人であるミレトス出身のアナクシマンドロス(紀元前約 610 ~ 546 年)でした。 5世紀には 紀元前 e. 地球の地図作成上の画像は、ギリシャでは孤立した現象ではなくなりました。 歴史家ヘロドトス (紀元前 484 ~ 425 年頃) は、ギリシャとペルシアの戦争の歴史に関する著作の中で、人の住む地球の多くのイメージ (ギリシャ人はそれを「地球の状況」と呼んだ) について直接語り、その 1 つについて説明しています。そのうちの1つは、ミレトスの僭主アリスタゴラスが紀元前500年頃に持ち帰ったものである。 e. スパルタに赴き、そこで彼はペルシアの支配に対する小アジアのギリシャ人の蜂起に参加するようクレオメネス王を説得しようとした。 アリスタゴラスは「銅板を手に持ってクレオメネスと話しました。 地球全体、すべての海、すべての川の回路がボードに刻まれました。」 有名なアテネの劇作家で詩人のアリストファネスによる喜劇「雲」(紀元前423年)では、すでにソクラテスの学校で宇宙の地図について、ギリシャの都市、地域、島々がその上にどのように描かれているかについて話しています。

世界の起源と構造に関する最初の自然科学理論を生み出したギリシャの思想家たちは、最初に地球を無限の海の表面に浮かぶ円形または楕円形の円盤として想像しました。 しかし、すでに5世紀に。 紀元前 e. パルメニデスは、地球の球形について純粋に推測的な仮定を提唱しました。 この仮説の説得力のある証拠は、偉大な古代科学者アリストテレス (紀元前 384 ~ 322 年) の著作の中に示されており、地球の円周の長さを計算した数学者たちはその値が 40 万スタディア (つまり約 6 万スタディア) に等しいと考えていたと述べています。 km(実際のサイズの1.5倍)。

科学的知識の発展における最大の成功は、ヘレニズム時代(紀元前 III ~ 1 世紀)に達成されました。このとき、有名なアカデミー、博物館、図書館 (後者には 50 万冊の写本が保管されていました) を備えたアレクサンドリアが科学思想の最大の中心地となりました。 。 当時の統一科学である地図作成と地理の科学的基礎がそこに築かれました。

古代に行われた地球の子午線の長さの最も現実に近い決定は、優れた天文学者で地理学者であり、アレクサンドリア図書館の館長であるエラトステネス(紀元前276年から194年)に属しています。 彼は子午線の長さを 252,000 スタディアと計算しました。これは (当時使用されていたスタディアは 157.5 m) で 39,700 km に相当します。つまり、子午線の実際の大きさ (40,009 km) に非常に近いことになります。

地球の画像をさらに改善するための大きな一歩は、古代最大の天文学者ヒッパルコス (紀元前 190 ~ 126 年頃) によってなされました。彼は、子午線と緯線のグリッド上に地図を構築し、地球上の点の位置を決定することを提案しました。緯度と経度による表面。 それらを指定するために、彼はバビロニア人から借用した円の分割を 360 度に、次に分と秒に分割することを使い始めました。

ヘレニズム諸国における地理の発展はストラボン (紀元前 63 年頃 - 紀元後 23 年頃) によって要約されました。 彼の「17 冊の地理」の中で、彼は地域研究としての地理科学の目標を詳細に述べ、大量の事実資料を体系化し、彼の時代の地理および地図学の知識の一般的な状態を特徴づけました。 文書による証拠や説明が豊富にあるにもかかわらず、古代ギリシャの地図自体は時間が経っても保存されていません。 しかし、これらの地図の利点を示す間接的な証拠があります - コイン上のエフェソス周辺の凸面図です。

コインとレリーフの比較 現代の地図彼らを説得する 驚くべき類似性(Salishchev K.A. 地図作成の基礎。歴史資料と地図作成資料の一部。-M.:「Nedra」、1948。-152 p。)。


4 古代ローマの地図製作


古代ローマにおける地図作成の発展は、軍事および行政機構のニーズを満たすための実践上のニーズに応じた地図の使用に深く影響されました。 ローマの経済的および政治的生活は、辺境の州や近隣諸国との交通手段に大きく依存していました。 ローマ帝国の領土は密集した道路網で覆われていました。 地図上に道路を描写することは、軍事、行政、商業上のニーズに貴重な助けとなる可能性があり、そのような地図が作成されました。 ジュリアス・シーザーの下、上院の決定により、道路の測定が開始され、距離を示す石柱で1マイルごとにマークが付けられました。 アウグストゥスの下で完了したこれらの測定結果により、マルクス ヴィプサニウス アグリッパ (紀元前 63 ~ 12 年頃) はローマ人に知られている世界地図を作成するための資料を準備することができました。この地図はアグリッパの死後に完成しました (保存されていません)。

ローマの道路地図が道路上で使用されるように適応されたことは注目に値します。 パイティンガー テーブルとして知られるこれらの地図の 1 つ (1507 年にアウグスブルク市で発見され、最初の所有者の 1 人である歴史家パイティンガーにちなんで命名されました。) は、4 世紀のオリジナルに後からいくつかの追加を加えてコピーされたもので、今日まで生き残っています。 . . 縦約7メートル、横約1/3メートルの巻物状になっているので、丸めた地図を使うと外出先でも便利です。

この地図には、ローマ帝国と、イギリス諸島からガンジス河口までの当時知られていた国々が描かれています。 大陸は北と南から海に洗われます。 その内容: 集落 - 都市、要塞、ローマ軍団の敷地、道路網、川、山、湖、森林。 人口密集地域では、遠近法シンボルが使用されました。 道路上の切れ目は駅の位置を示し、駅間の距離が道路に沿って示されています。 元のストライプ マップは奇妙で原始的であるように見えます。 画像は意図的に北から南に圧縮されています。 これは地球の平面を南から見た透視図のようなものです。 地中海、黒海、その他の海が地図に沿って細いリボンの形で伸びています。 川も道路も同じ方向にならざるを得ません。 しかし、地図の構造の特殊性を考慮すると、最高の評価を与えるのは公平です - 画像の詳細、情報の豊富さ、そしてそのリアルさにおいて注目に値します。

ローマの土地政策では、新しい入植地や植民地を組織するとき、退役軍人に土地を割り当てるとき(場所の選択、入植地の計画、土地区画の分割、道路の敷設など)、そして一般に土地所有権の利益のために測量を実施する必要がありました。 土地測量士という職業が登場し、測量技術を説明し、図面を添付した指示書やマニュアルが作成されます。 これらの文書は保存されており、そこから土地測量の方法論を明確に知ることができます。 土地測量士の任務には、集落、川、山、道路、土地区画などを示す地図を作成することも含まれていた。青銅製の軍事行政単位の地図を 2 部作成することが規定されており、そのうち 1 部はアーカイブ用に作成されることが規定されていた。ローマ。 地元で重要なこれらの地図やその他の調査資料は失われています。 それらの証拠は、オランジュで発見された境界石に刻まれた地図の断片の形でのみ保存されており、最も重要なことに、セプティミウス皇帝の下で大理石で作られた、大きく非常に詳細なローマの平面図(16×13メートル)の断片の形でのみ保存されています。セウェルス (紀元前 193 ~ 211 年)。

しかし、地図作成の観点から見ると、古代世界の地図作成に関する統合された科学的研究は特に興味深いものです。 ローマ帝国の時代には、エラトステネスと同様にアレクサンドリアに住んでいたギリシャの数学者、天文学者、地図製作者であるクラウディウス プトレマイオス (西暦 2 世紀) の作品でその頂点に達しました。

8 冊の本から成る彼の「地理ガイド」は、間違いなく古代文化の注目すべき創作に属し、ほぼ 14 世紀にわたる地図作成科学の発展を決定づけました。

「地理は」とプトレマイオスは言いました、「現在知られている地球の部分全体とそれに一般的に関連するすべてのものを直線的に表現したものです...それは線と従来の記号のみを使用して位置と輪郭を描写します...これらすべてが、数学の助けを借りれば、頭上で回転する天空を眺めることができるのと同じように、地球全体を 1 枚の写真で見ることができるのです。」 プトレマイオスは、地理の発展における地域的な方向性を継続し、地図作成による地球の描写に主な任務があると考えました。

球面を平面に変換すると必然的に変形が生じることを認識し、円筒投影法を批判して、プトレマイオスは 2 つの新しい投影法を提案しました。1 つは面積比を適切に伝える構造の円錐投影法と擬似円錐投影法です。 改良された形で、今日では広く使用されています (#"justify">.5 奴隷所有の中国における地図作成)


中国の地図作成も古代に遡ります。 中国は、物体の位置を決定するために使用される長方形のマッピング グリッドを含む、いくつかの非常に重要な技術をずっと前に西側とは独立して開発しました。

奴隷社会の時代、地理と地図作成は中国の初期の生産的発展の別個の中心を形成しました。 当時の中国文化の文献には、軍事目的を動機とした地図作成活動への言及が含まれているが、1973年の中国南部、長沙近郊の考古学的発掘中に、紀元前168年に遡る埋葬地から絹で描かれた3枚のカラー地図が発見されたのは、完全な驚き。 時代。 そのうちの 2 つは、明らかに現地調査に基づいており、その内容は何世紀も後にヨーロッパで登場した詳細な地形図を予想し、形成しています。 3 番目の発見は都市計画です (#"justify">第 2 章 中世の地図製作)


1 アルメニアとアラブ・カリフ国の地理と地図


3世紀から4世紀にかけて激化した古代奴隷社会の危機。 n. すなわち、必然的に古代文化の衰退を伴いました。 ローマ帝国の滅亡(5 世紀)は、古代科学に特に大きな打撃を与えました。

ローマ帝国の直接の後継者であるビザンチウムでは、封建的な社会関係という異なる社会経済システムの下で発展しており、科学はキリスト教会の奉仕に置かれていました。 経験と理性に基づいており、神学の教えの教義と一致しない肯定的な知識は、「異教」の科学として迫害と迫害にさらされました。 したがって、地理地図の主な目的は、神学的研究を説明し、地球が球形であるという古代の証拠に反論することでした。

この点に関しては、6世紀に書かれた『キリスト教地誌』が非常に示唆に富んでいます。 ビザンチン時代のコズマ・インディコプロフ(つまり「インドへの航海者」)、12~13世紀後半。 ルーシでは広く普及している。 商人だった彼はよく旅をしましたが、晩年は修道院で作品を書きました。 コズマ・インディコプロフは、エチオピア、セイロン、インド、その他の国々についての説明の中で、広範かつ貴重な事実情報を提供していますが、宇宙について語ると、地球が球形であることは「妄想」であると断固として拒否しています。

ビザンチン地図作成の数少ない目撃者の中で、マダバ (ヨルダン) のビザンチン寺院の床にある、6 世紀末に遡るモザイク地図の残骸が知られています。 現存する部分では、ナイルデルタ、死海、エルサレムの鳥瞰図を含むパレスチナの一部が描かれています。

このような背景に対して、アルメニアとアラブ・カリフ制の国々における地理的知識の成功は際立っています。

ビザンチウムとイランに挟まれたアルメニアは度重なる荒廃にもかかわらず、封建的なアルメニア文化は第 5 世紀から第 7 世紀にかけて到達しました。 上級。 アルメニアでは多くの古代ギリシャの著作が知られており、その中にはプトレマイオスの『地理学』もありました。

それに基づいて、そしてそれに似せて、それは7世紀の初めに作成されました。 いわゆる「アルメニア地理」には、今日まで生き残っている広範なテキストと、世界地図を含む少なくとも15枚の地図が残念ながら紛失しました。 テキスト部分はプトレマイオスに従って地球とその居住地域を説明しましたが、アルメニアと小アジアの国々に関連したオリジナルのものでした。 『アルメニアの地理』の著者は、その州についてもっと詳しく話したいと述べているが、「そのためには地図や本を調べなければならないだろうが」。 したがって、地理的作品と地図はアルメニアにおいて孤立した現象ではありませんでした。 「アルメニア地理」の重要性は、西ヨーロッパの中世の地理学者や地図製作者にとって科学的な啓示であったプトレマイオスの著作が、14 世紀になって初めてア​​ルメニアで知られるようになったという事実によって判断できます。 - アラブ・カリフ制の諸国における地理文化の隆盛の時代。 VII-VIII世紀。 アラブ人は、西はスペイン、東は中央アジアとインド西部を含む広大な領土に征服を広げました。 新たに形成された国家 - カリフ制 - では、地理の繁栄に貢献する条件が生み出されました。 税や税金の徴収には、州、集落、農産物、工芸品の詳細な説明が必要でした。 地理は「ルートと州の科学」と考えられていました。 貿易の発展は、地理的知識の蓄積と普及にとってさらに重要でした。 これらの特異な条件はさまざまな地理学の著作を生み出しましたが、その中には地理を数学的な意味で「緯度と経度の科学」として解釈したものもありました。 それらはプトレマイオスの地理に基づいており、次のように翻訳されました。 アラビア語。 地図製作の歴史の中で「アラブ地図」と説明されている地図の碑文は、作成者がイスラム世界の異なる地域の出身であるにもかかわらず、同じ言語で書かれていました。

一般的に アラブ文化広範囲にわたるものを作成した 地理文学、事実に基づく資料は豊富ですが、真に価値のある地図は提供されていませんでした。 単一国家組織としてのカリフ制の崩壊は、アラブ地図作成の衰退につながった。 それは、モロッコのセウタ出身でコルドバで学んだものの、シチリアでノルマン王ロジャー 2 世の宮廷で働いていた有名なアラブ人科学者アル・イドリーシの作品の中で、異国の地で再び浮上しました (Berlyant A.M. Cartography) . - M.: Aspect Press、2001. 336 pp.)。


2 極東の中世地図作成


封建制時代の中国、つまり強力な権力集中を伴う広大で強力な国家には、地理的知識と地図作成の進歩に有利な条件があったが、それらは中国文明の発展の前の奴隷所有段階ですでに生じていた。 この時代の中国文化の一般的なレベルの高さ(たとえば、コンパスの使用、2 世紀の紙の発明、6 世紀末の木彫りなどによって証明されています)は、広範な文化に反映されています。地理的な作品が重要な位置を占めた文学。 最も広く普及したのは、現実を徹底的に研究した結果である、個々の行政部門による中国の地理的および統計的記述でした。 地図画像も添付されていました。

中世の文献情報源には、この国の多くの地図に関する情報が含まれています。 高い行政職(現代の用語で言えば公共事業大臣に相当)に就いた裴秀(223-271、中国地図作成の父と呼ばれる)は、中国の地図を 18 枚にまとめました。 今日まで残っている地図の説明の中で、彼は次のような地図を作成するためのルールと原則を概説しました。細分化された線、つまり一種の線形スケールの使用。 地図のさまざまな部分を正しく配置し相互接続するために、正方形のグリッド (直交座標グリッドのプロトタイプ) を使用します。 線の直線性または曲率を考慮して長さを決定する。 したがって、Pei Xiu は地図作成に関する最も初期のマニュアルの 1 つを所有しています。 正方形のグリッドは、17 世紀まで中国の地図で (地球の球形を考慮せずに) 使用されていました。

文書による情報源には、他の後期の地図も報告されていますが、最初期の 2 枚の中国の地図は高さと幅が約 0.8 メートルで、1137 年に「石版の森」に保管されている石碑の表と裏に刻まれています - 碑文博物館山西省西安にある。

地図製作の歴史の中で知られる最初の印刷された地図と木版画は、同じ時代 (1155 年頃) に遡ります。 百科事典に掲載されているこの図には、中国の北西部、万里の長城、黄河 (黄河) とその支流、そして南の青河 (長江) が模式的に描かれています。

その後の中国地図作成の歴史では、この国の他の非常に詳細な地図が知られています。 行政地図 1594年には韓国と日本も含まれていましたが、それらは地球の球形を考慮せず、正方形のネットワーク上に変わらぬ伝統的な方法で建設されました。 これらの地図は中国国外では知られていなかったため、中国には影響を与えなかった。 一般的な開発地球の地理的知識。 地球が球形であるという考えは西洋から中国にもたらされました。 それらは 1717 年の中華帝国の有名な地図 (縮尺約 1:1,400,000、台形投影) に反映されており、この地図には他の情報源とともに 18 世紀初頭に行われた天文学的な測定と測量が使用されています。 康熙帝の命令によるカトリック宣教師。 これらの資料は、西ヨーロッパの地図製作者が信頼できる中国の地図を作成するために役立ちました。

極東におけるもう一つの中世地図作成の中心地は、当初は中国文化の影響下で日本に形成されました。 地図製作活動に関する最初の言及は、地籍の記述と農地の描写が行われた 7 世紀に遡ります。 中央政府から地方自治体に対し、管轄する行政区域への地図を提供するよう指示していることも知られています。 8世紀には 僧行基は日本全土の地図を作成し、17 世紀末まで使用されました。 その後の国の地図のプロトタイプであり、多くの場合装飾的な目的で使用されます。 ゴギ タイプの地図は 17 世紀までに改善され始め、西ヨーロッパで極東の地図を編纂するために使用されました。 同時に、ポルトガルの航海士の地図の影響を反映した日本の航海地図も登場しました。 17世紀の大都市や城下町の現存する大規模な計画も興味深い。 - 撮影から作成された手書きおよび印刷物。 それらの中には、土地区画の広さ、所有者の名前を示し、地税の徴収に役立つものもありました(Shibanov F.A. ロシア地図作成の歴史に関するエッセイ。 - レニングラード大学出版社、1971。 - P. 205 - 216。)。


3 偉大な地理的発見以前の時代の西ヨーロッパの地図作成


西ヨーロッパの中世初期には科学の衰退が伴いました。 「中世は完全に原始的な基盤に基づいて発展しました。 それは古代文明、古代哲学、政治、法学を一掃し、最初からやり直しました。 失われた古代世界から借用した唯一のものは、キリスト教と、以前の文明をすべて失ったいくつかの荒廃した都市でした。 その結果、発展のあらゆる初期段階で起こることだが、知的教育の独占権は聖職者に移り、それによって教育自体が主に神学的な性格を帯びるようになった。」 自然経済の支配下では、封建領地は小規模で閉鎖的な領地であった。外界とのコミュニケーションを遮断される。 地理地図の必要性は取るに足らないものであることが判明しました。商人にも封建領主にも地図は必要ありませんでした。 長い間、修道院の地下室で作成された、いわゆる「修道院地図」が地図作成の主流のタイプとなりました。 彼らの出演者は、いくつかの古代の情報源を歪め、その後のフィクションと混ぜ合わせて使用​​しました。 彼らは通常、宇宙についての考えを聖書の一節に基づいており、それによって地球を平らな円盤として考えることができました。

中世初期の単一の修道院の地図は、後によく見られるようになりました。 現在、1,100 を超える中世の世界地図が知られていますが、その中で最も一般的なのは、古代ギリシャ人のほぼエクメーネ内にある、海に洗われた 3 つの大陸 (ヨーロッパ、アジア、アフリカ) を描いた地図です。 これらのカードは神学上の作品を描いたもので、装飾的な価値しか持たない場合もありました。 それらは、中世の世界を最も大雑把な形で伝えた絵でした。

時間が経つにつれて、修道院の地図のサイズは増加しました。 たとえば、13 世紀の地図。 エプシュトルフ (ニーダー ザクセン州) のベネディクト会修道院にあるこの壁は直径 3.5 メートルで、部分的には十字軍との関連もあり、細部の数は増加し、ヨーロッパ人の地理的概念を豊かにしました。 しかし、思考には何の進歩もありませんでした。 科学的根拠を剥奪された修道院の地図は、教会封建文化が支配していたヨーロッパの地図製作の衰退を証明した。

ヨーロッパにおける地図作成の隆盛は、ルネッサンスと呼ばれる進歩的な革命と関連しています。 十字軍(XI-XIII世紀)以来、商品と貨幣の関係と貿易の発展が始まり、都市の人口が増加し、新しい都市文化が出現しました。 他の西ヨーロッパ諸国よりも早く、このプロセスはイタリアで明らかになりました。 ヴェネツィアとジェノヴァは東西間の貿易仲介の役割を果たしました。 貿易の発展は航海術の隆盛に貢献しました。 外海を航行するために設計された船が登場しました。 船員が海岸近くや外洋を航行するのに役立つマニュアルが必要でした。 コンパスと航海図 - ポルトラン (14 世紀から 16 世紀) は海で使用されるようになりました。 生活の新たなニーズに駆り立てられたポルトランたちは、修道院の地図製作とその神話的で素晴らしい特徴の反動的な伝統を断固として拒否した。 継続的に現場でテストされているため、以前は未知の精度がありました。

最初のポルトランの発祥の地はイタリアの都市であり、そこから地図製作者の職業が生​​まれました。 現存する最古のポルトラン、いわゆるピサ地図は、おそらく 1290 年に遡ります。少し後の 14 世紀前半に、マヨルカ島のカタルーニャ地図製作者がポルトランの製造においてイタリア人と競争し始めました。

当初、ポルトランは地中海と海だけを描いていました。 黒海、その一般的な構成は、最も初期のサンプルでも非常に妥当です。 海岸線は細心の注意を払って詳細に示されており、原則として船乗りにとって興味のある対象は意識的に誇張されています。 小さな島、湾、海岸の崖は、地理学者の観点からは重要ではありませんが、沿岸航行中に重要であるため、描画中に強調されました。 海岸沿いの大きな圧力(特に名前に関連して)とは対照的に、土地の内部(川、都市、山)は通常描かれませんでした。 典型的なポルトランは地球の球形を考慮していないため、地図投影に基づいていませんでした。 子午線や緯線の代わりに、ポルトランはコンパス線の「網」で覆われていました。 基点と中間基準点の位置を示すコンパス グリッドがいくつかの点に描かれ、コンパスを使用して船の針路を描くのに役立ちました。

ポルトランのもう 1 つの特徴は、初期の地図では知られていなかった線形スケールの描画でした。 ポルトランは耐久性を確保するために羊皮紙(動物の皮から作られた)の上で調理されました。 当時のコンパス、ポルトラン、その他の発明は、偉大な地理的発見のための技術的基盤を整えました。 しかし、航行が旧世界を超えて広がると、ポルトランは船員のニーズを満たすことができなくなりました。投影がなければ、広大な空間を描写したり、地理座標によって船の位置を特定したりするのにポルトランは適さないからです。

エンゲルスによれば、ルネサンスはギリシャの古代を復活させた。 古代文化の発見とその賞賛は、地図製作の歴史に深い足跡を残しました。 15世紀初頭。 プトレマイオスの『地理』はヨーロッパでは知られていなかったが、イタリアでラテン語に翻訳された。 この研究は、宗教的原則の欠如、資料の豊富さ、地図作成の数学的原理で科学者を驚かせたので、長い間揺るぎない権威という名声を獲得しました。

15 世紀の文化における最大の出来事は、地図製作の発展に大きな影響を与えました。 - 印刷の発明。その後、彫刻と地図印刷が実用化されました。 この時代まで、カードは手書きで複製されていました。 手書きの地図はコストが高いため、配布が制限され、コピーするとエラーが発生し、品質が低下しました。 彫刻(作者の手書きのオリジナルからカードの鏡像を切り取った木製または銅板から印象を印刷する)により、何百、さらには何千もの完全に同一のコピーを入手することが可能になり、カードのコストが何倍も削減されました。 。 銅への彫刻は、実行がより困難ですが、より優れた、より薄く、より鮮明なデザインを実現しました。 カードに対する大量の需要が現れると、カードは比較的広範囲に配布される可能性があります。

ヨーロッパで印刷された最古の地図は、1472 年にアウグスブルクで木に刻まれたセビリアのイシドール (約 560 ~ 636 年) による語源学 (中世初期の百科事典の一種) にある世界地図であると考えられています。プトレマイオスの地理の版は、銅に刻まれた地図付きで、1477 年にボローニャで発行されました。 1478年、ローマで別の版が発行され、これも銅に刻まれた、より質の高い地図が掲載された。 1482年に『地理』がウルムとフィレンツェで印刷されました。 合計すると15世紀です。 『地理』は 16 世紀末までに 7 版が出版されました。 地図、度数フレーム、北の方位、描写方法、その他の特徴の体系的な選択により、プトレマイオスのコレクションには現代の地理地図帳のプロトタイプを見ることができます。 この時代の非ヨーロッパの地図作成画像の中で、コロンブス以前の時代にメキシコのインディアンの間で一般的であった、村やその他の注目すべき物の相対的な位置を確実に伝える、概略的に描かれた「地図」(ピクトグラム)に注目します。 メキシコの征服者であるコルテスは、ユカタンを通過するルート中にそのような地図を使用しました (バグロフ レオ。ロシア地図作成の歴史。 - M.、Tsentrpoligraf、2005。 - 524 p.)。


4 16 世紀と 17 世紀の西ヨーロッパ地図作成の全盛期。


16 世紀、封建関係が崩壊し、封建社会の奥深くに資本主義が台頭した時代に、西ヨーロッパにおける地図作成科学と生産の隆盛に貢献する条件が生み出されました。

小さな封建領地は、大規模な絶対主義封建君主制に取って代わられた。 広大な領土を管理するには、信頼性の高い地図が不可欠になりました。 多くの国が地域地図の発行を始めています。 この時から、土地の体系的な地図作成調査が始まりました。 この種の最も初期の作品の 1 つは、1554 年から 1561 年にかけてフィリップ・アピアンによって実施された、縮尺 1:45,000 のバイエルン州の測量と地図でした。 その後、1568 年に 24 分の 1:144,000 の縮尺で木版画として出版されました。 新しい職業賃貸人。 使用された測定器はコンパス、測定コード、測定輪であったが、セオドライトの原型ともいえるスケールや測定器は16世紀前半にはすでに知られていた。 広い地域の地図を作成する場合、測量士は通常、道路をたどり、ルートの方向と移動距離を決定します。 周囲の様子が視覚的に描かれていました。 これらの地図は、古代の作家の著作の解説からその地域の直接の研究へと移行した、地図製作の発展における新たな時期を示していました。

地図作成の隆盛を強力に刺激したもう 1 つの刺激は、15 ~ 16 世紀の偉大な地理的発見であり、これにより航海、植民地化、貿易の前例のない発展がもたらされました。 船員、植民地主義者、貿易業者の間で、真実の地理地図に対するニーズが高まっています。 この地図は広く認知され、配布されました。 同時に、地球についての地理的概念を根本的に変えた膨大な資料が蓄積されています。

プトレマイオスの地理。地図作成の科学的および数学的実証において顕著な役割を果たしましたが、16 世紀に保存されました。 人気は増大する実践の需要を満たすことができませんでした。 第一に、彼女は陸と海が占める空間の関係について誤った考えに基づいて進められ、第二に、彼女の地図はプトレマイオスが知っていた国々との関係においてさえ概略的でした。

スペインの「インド貿易商工会議所」、オランダとイギリスの「東インド会社」(植民地開発のための最大の企業)は、新たに発見された土地の地図作成に非常に重要でした。 彼らは特別な地図作成機関を持っており、地理資料や地図資料が収集および処理され、独自の船に供給するために地図が作成されました。 植民地対立の文脈では、競争が知識の自由な流れへの道を妨げました。

同時に、地理地図に対する広範な需要により、商業的利益に基づいた多数の民間地図製作会社が出現しました。 18世紀まで。 西ヨーロッパでは、地図作成作業に対する国家機関の関心は比較的小さく、これらの作業に提供される支援は散発的でした。 このような状況のもとで、16 世紀から 17 世紀にかけて地図製作が発展しました。 主に民間のイニシアチブに負っていることが判明した。

さまざまな国でのこの発展には独自の特徴があり、それが地理地図の内容と外観に反映されました。 したがって、イタリア語、ポルトガル語、フランドル語、フランス語など、地図製作の流派は非常に区別されます。レオナルド・ダ・ヴィンチ、アルブレヒト・デューラー、ヤン・コメニウスなど、当時の偉大な芸術家や教育者も、作品の中で地図製作に取り組みました。

地図作成は当初、イタリアの裕福な貿易都市、特にヴェネツィア、ジェノヴァ、フィレンツェやドイツで栄えました。 ルネッサンス期のイタリア芸術の隆盛は、地理地図にもその痕跡を残しており、その額縁の素晴らしさ、碑文の優雅さと明瞭さ、キャラベル船、海の神々、日常の風景などを描いた芸術的な表現が注目に値します。装飾芸術のテーマの一部。 フレスコ画、壁敷物、宝石などの形でさまざまな方法で作られ、支配者や貴族の宮殿を飾りました。 優れた例は、フ​​ィレンツェのヴェッキオ宮殿の地図室です。ここでは、大きなキャビネットの扉に、1563 年から 1589 年の 26 年間にわたって作成された 53 枚の非常に詳細な地図から一種の「世界地図帳」が複製されています。フレスコ画の地図同時期の作品は、バチカンの教皇宮殿のベルヴェデーレ宮殿、フィレンツェのトスカーナ公国の旧首相官邸であるウフィツィ美術館、ローマ近郊のカプラローラ宮殿などに現存しています。 それらの出典はプトレマイオスの地理の地図と、その後のオルテリウスなどの地図でした。

地中海から大西洋への貿易ルートの変更と外国の侵略によってイタリアの繁栄が損なわれた後、16 世紀後半には西ヨーロッパの地図作成活動の中心が移りました。 当時ヨーロッパで最も裕福で経済的に先進国だったオランダへ。 世界貿易の新たな中心地となったアントワープは、地図作成活動の中心地としても位置づけられました。 フランドル学派の頂点は、オルテリウスとメルカトルの作品で到達しました。

アブラハム・オルテリウス (1527-1598) は、彫刻家、照明家、商人、地図発行者でした。 彼は、53 枚のシートに 70 枚の地図からなる大規模なコレクションで有名であり、1570 年に「Theatrum orbis terrarum」、つまり「地球の光景 (または測量)」というタイトルで出版されました。彼は、自身の地図とともに、このコレクションに魅了されました。多くの、特にイタリア人の著者の優れたスキル マップとともに使用されます。 世界、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、アメリカの地図の論理的な順序、地図の作者である 87 人の地図製作者の名前の言及、各地図の地理的説明の付随、歴史的地図の組み込み、そして最後に、新しい版ごとに地図の修正と地図帳の拡張が行われ、オルテリウスの作品は前例のない成功を収めました。 1612 年までの期間に、この本は 33 の版と、7 か国語で多数の追加版が出版されました。

1552年にメルカトルは宗教的迫害にさらされたルーヴァンからデュイスブルクに移住し、その活動は傑出した成果を伴った。 メルカトル図法の名声は、1554 年のヨーロッパ地図、 大きな地図 1569 年の「船乗りのための」世界と 1595 年の首都地図帳。世界地図では、メルカトル図法が初めて正角円筒図法を使用し、その重要性、利便性、ナビゲーションへの応用方法を説明し、それによって開発の基礎を築きました。地図を使用するための科学的方法の説明。 本物の科学的創造性の成果であるメルカトル図法は、相対的な正確さと内容の豊富さ、内部の統一性、地図構築の数学的原理の理解、さまざまな投影法の長所と不完全さの点で、新たな秩序の現象を提示しました。 オルテリウスとメルカトルの地図帳は最も重要でしたが、オランダ国内であっても唯一の地図コレクションというわけではありませんでした。 70 年代に、主に貿易ルートであるヨーロッパの道路網を示す携帯可能な道路地図帳 (20x15 cm) がアントワープに登場しました。 素晴らしいのは、ワグナー (1584-1585) による航海図の 2 巻コレクションである「航海の鏡」です。 この特殊目的地図帳の先駆者であるこの地図帳には、初版に西ヨーロッパの一般地図 (等距離円筒図法) と、水面の深度マーク (知られている最古のもの) を示すコンパス ローズとスケール (1:370,000) を備えた 43 枚の私有地図が含まれていました。深度マークのある地図は 1570 年に遡ります)、砂州など)。 この地図帳には、オランダ語、ラテン語、フランス語、ドイツ語、英語で 18 の版が知られていますが、地球全体の地図 (プトレマイオスのように 8 分の 1 ではありません) を作成する必要が生じたこの世紀は、新しい予測の開発に非常に有益です。 今世紀末までに、既知の投影の数は 20 に達しました。

図法の特性、利点、欠点を特定する上で、多くの功績はメルカトル図法にあります。 彼は、描かれた領土の形状と位置、および地図の目的に従って投影法を使用しました。 世界地図には、半球、「ハート型」、円筒図法、および擬似円筒図法が使用され始めました。 地域地図は、多くの場合、中央子午線と 2 つの緯線に沿った長さを維持する直線子午線を持つ台形の擬円筒図法 (Donis) で作成されます。 それはプトレマイオスの地理学の初期の版ですでに使用されていました。

16世紀前半から半ばにかけて。 カードはギルドクラスの組織に団結した熟練の職人によって作られました。 このような作業の組織化は、彫刻と照明の労働集約的な性質を考慮すると、小規模な版で個別の地図を作成するのには適していましたが、多大な労力を必要とする複数枚の地図、特に地理地図帳の作成は、これでは達成できませんでした。 2、3人の作業員の努力。 協力して取り組む必要があったが、当初は作業員を増やして作業場を拡大したが、分業はまだ行われていなかった。 ブラウの地図作成施設は 17 世紀半ばに占領されました。 大きな建物には、彫刻部門、6 台の印刷機を備えたカード印刷工場、9 台の印刷機を備えた印刷工場、活字製造工場、校正部門、その他多くのオフィス施設が入っていました。 同時代の人によると、最高の彫刻家、ワードカッター、印刷業者、地図照明者がそこで働いていたという。 1660 年頃には 75 個ありました。 これはすでに資本主義的な生産でした。

地図作成をさらに発展させるには、科学的な実証、厳密な批判的比較、情報源の評価が必要でした。 17世紀に これらの要件は、フランスの地理学者サンソン (1600-1667) の地図など、地域の作品に現れ始めましたが、その体系的な実装はすでに現代の地図製作に適用されています (Salishchev K.A. Cartology / K.A. Salishchev. - M.: Publishingモスクワ大学の家、2000年、437ページ)。


第3章 新しい時代の地図製作


1 ピーターの下での地図作成 1


ピョートル1世のもとでロシアの地図作成は科学的発展の道を歩みました。 ピョートル 1 世の下での地図作成の主な成果は次のとおりです。地図作成の調査と地図作成のための人材の訓練。 ロシアの全体地図を作成するために体系的な国家調査を実施し、海の地図を作成するための遠征隊を組織する。 地図の出版。

18世紀初頭のロシアの地図作成に多大な貢献を果たした。 当時の優れた地図製作者、上院首席書記官 I.K. によって寄稿されました。 キリロフは当時、国の地図作成に関するすべての作業のリーダーでした。 彼は、外国の地図作成とは独立して、自国全体を地図上に表示するためのロシア地図作成の発展を提唱し、各 120 枚の 3 巻から成る大規模な「全ロシア帝国の地図帳」を作成することを計画していましたが、彼の計画により、彼は早くに亡くなりましたが、37枚のカードを印刷して準備することしかできませんでした。

I.K.の死後 キリロフによれば、この国の地図製作業務は科学アカデミー地理局の管轄下にあり、そこで最初の完全な「ロシア地図帳」が作成され、1745 年に出版された。 同省は、政府の調査やさまざまな研究の結果を反映した 250 以上の地理地図を発行しました。 ヴァニヤ。 18世紀の地図製作の発展に大きな影響を与えた。 ロシアの偉大な科学者 M.V. によって提供されました。 ロモノーソフは 1757 年から地理局の長官を務めました。彼は地図の作成に多大な努力を払いました。 測量と地図作成の精度を向上させるためのグラフィック測地フレーム グラフィック作業、地図編集の更新と改善。

18世紀末。 一般的な測量の資料に基づいて、各州の地図帳と、ロシアの全体地図を含む 42 州の統合地図帳が編集され、19 世紀初頭に出版されました。 同じ資料を使用して、1:840,000 の縮尺で作成された複数枚のロシア地図は、19 世紀半ばの傑出した地図製作作品です。 欧州ロシアの 3 ヴァースト地図 (1:126,000) が登場し、その上には急峻なストロークの方法を使用してレリーフが描かれています。 19世紀後半から。 ロシアの大縮尺地形図では、起伏を表示するためにストロークの代わりに等高線が使用され始めました。

19世紀に ロシアだけでなく、ヨーロッパ諸国でも、テーマ別地図作成がますます広範囲に発展し始めました。 さまざまな知識分野のテーマ別マップが作成されました。 V.V.の作品は特に重要でした。 ドクチャエフは土壌地図作成について、A.A. ティロはヨーロッパロシアの標高地図の編纂について、P.P. セミョノフ-ティアン-シャンスキーは経済と人口の地図作成について。 ロシアの全体地図を作成することを目的とした国内内部の地図作成は、ピョートル 1 世の生涯の最後の 10 年間に行われました。その仕事の範囲は当時としては異例でした。 1715 年から個々の測量士が派遣されるようになりました。国家測量の体系的な実施は、1720 年に国を統治する最高機関である上院の特別法令によって発表されました。 1721 年には 34 人の測量士が測量に従事し、1732 年にはすでに 111 人が国家測量やその他の仕事に「リストに載っている」。 測量士は、ペトリン以降の時代に、シベリア、カムチャツカ、カザフスタン、カスピ海草原、中央アジアの研究、天然資源の研究、水路の探索などを目的として組織された多くの遠征にも参加しました。

(ブラウン L.A. 地理地図の歴史。 - M.、Tsentrpoligraf、2006。 - 480 ページ)


3.2 17 世紀後半から 18 世紀前半の西ヨーロッパの地図作成。


西ヨーロッパ諸国における資本主義関係の発展は、地図作成のさらなる発展に貢献しました。 大産業アメリカの発見によって準備された世界市場を創造しました。 世界市場は貿易、航行、通信の活発な発展をもたらしました。 世界全体を見て、科学に基づいた真実の地図を作成することが必要になっています。 17 世紀のオランダの地図製造所の特徴である地図や地図帳を作成する職人技的な方法では、満足のいく結果が得られませんでした。 その仕事は、新たな発見を地図に反映させるだけにとどまりませんでした。 新しいタイプの地図、新しい投影法、および広い地域の体系的な調査が必要でした。 これらの問題をうまく解決するには、科学的なアプローチ、新しい方法の導入、批判的な研究と情報源の処理が必要でした。

17世紀に イギリスとフランスは西ヨーロッパで最大かつ最も発展した国家となった。 世紀の終わりまでに、絶対主義フランスは最大の権力に達しました。 王権は文化と科学の隆盛を利用しようとした。 フランスの最も著名な地図製作者、ギヨーム デリスル (1675-1726) と「王の地理学者」ダンヴィル (1697-1782) は、科学アカデミーの会員に選出されています。彼らは作品の中で、前任者の業績を批判的に分析しています。 , 新しい情報源を広く使用し, 研究と検証を経て, 地球の多くの地域のイメージを大幅に改善する地図を再作成しています. たとえば, Delisle は地中海を初めて正確な比率で表示し, 誤差を排除しましたダンヴィルに属する 210 の地図のうち、私たちは中国の地図に注目し、この偉大な国についてのヨーロッパ人の考えが大きく進歩したことを示しています。 科学への特に重要な貢献は、一般に度測定と呼ばれる、地球の形と大きさを決定するフランスの科学者の天文学的および測地学の研究によってなされました (当初の彼らの目標は、子午線弧の 1 度の長さを決定することでした)。 。

新しい方法三角測量による地球の子午線の長さの決定は、1615 年にオランダ人のスネルによって使用されました。以前の定義の弱点 - 子午線弧の長さの直接測定の精度が低いことです (たとえば、エラトステネスは長さを決定しました)キャラバンの移動の時間と速度によるシエネとアレクサンドリアの間の弧の角度) - 線形測定を角度に置き換えることによって削除されました。 しかし、Snell が得た結果の精度は、さまざまな理由により、特にゴニオメーター装置の不完全さにより低かった。

フランスの度数測定の始まりは、1669 年から 1670 年にピカールによって確立されました。糸のメッシュを備えたパイプを備えた機器の使用のおかげで、ピカードは、ボールの 1 度の弧長が 111212 m に相当することを取得しました。今日受け入れられているもの(111221メートル)よりわずか9メートルの差です。 少し後、ニュートンは、地球は球ではなく、極の方向にいくぶん圧縮された回転楕円体であるという仮説を提唱しました。 真実を明らかにするために、パリ科学アカデミーは、特にペルーとラップランドで一連の度測定を組織して実施し、その結果圧縮が確認され、地球の大きさが明らかになりました。

これらの度数測定に続いて、パリ天文台所長シーザー・カッシーニの指導の下、フランスの「幾何目録」に関する大規模な作業が開始されました。これは、三角測量チェーンをフランス全土に拡張することから構成されていました (1744 年)。 大規模な集落は 2,000 以上の三角形で構成されるこのネットワークに結び付けられ、地理座標が計算されました。

イギリスの ブルジョワ革命 17世紀半ば 資本主義関係の発展に対する障害を取り除いた。 海洋権力と植民地権力の急速な成長に伴い、航海術と地図作成の改善が最も重要になりました。 航行の安全確保に貢献しました。 海上での経度の測定を容易にするために、グリニッジ天文台が設立されました (1675 年)。 磁気偏角、潮汐、風などが研究されました。 これらの研究は、イギリスの天文学者エドモンド・ハレー (ハレー) に、風 (1688 年) と磁気偏角 (1701 年) という物理地理地図を編纂するための資料を提供しました。 このように、ハレーは、自然の主題図と、自然現象の空間分布のパターンを研究するためのそれらの使用の基礎を築きました (Berlyant A.M. Cartography. - M.: Aspect Press、2001. 336 pp.)。


3 19世紀のロシアの地図作成


XVIII から XIX 世紀の変わり目。 ロシアの地図作成は、その発展の重要な時期を迎えています。 1797 年にいわゆる地図倉庫が設立され、1812 年に軍事地形図倉庫に改名されました。 これはロシアにおける軍事地誌局の組織の始まりとなった。 1800 年に科学アカデミーの地理部門が地図倉庫に併設されましたが、この時点では地図倉庫は地理の科学的および応用問題の発展を事実上放棄しており、地理部門の活動への関心を失っていました。 ついに 1822 年に軍事地形学者部隊が設立されました。 彼の任務には、民間のニーズを満たすために国家的に重要な地図作成および測地作業を実行することと、ロシア軍に地図を提供することの両方が含まれていました。

18世紀末から19世紀初頭に実施。 地図作成と地理の分野における組織的措置は、その発展にプラスの影響を与えました。 18 世紀末から 19 世紀初頭に起こった戦争も、地図作成の発展に大きな影響を与えました。現地調査の作業量は増加し、国境地域の西と南の境界地域への地図の提供に注目が集まっています。国が増え、地図のデザインとその精度が向上しています。

地図上の描写において、レリーフほど根本的な変化を遂げた自然要素はありません。 18世紀から引き継がれています。 19 世紀の遠近法または絵画手法。 徐々に意味を失っていきます。 19世紀に始まった、ストロークでレリーフを描く手法に取って代わられつつあります。 はロシア地図作成の基礎となり、今世紀半ばにはその頂点に達します。 19 世紀後半には、ストロークの代わりに、この非常に繊細で高価なレリーフを描く方法が使用されました。 洗浄とシェーディングの方法が登場します。

しかし、ロシア経済は、特に 1861 年の農奴制廃止以降、ますます発展しています。 新しい領土の開発、道路建設、水文調査、採掘にも、場所の高さ、斜面の急勾配、さまざまな地形プロファイルの構築などを迅速に決定できる地図が必要です。 19世紀。 等高線を使って起伏を描いた地図になります。 大縮尺地図の実践への導入は、測距儀と鉛直円の発明によって促進され、現場作業中に地表上の点の高さを迅速かつ比較的正確に測定できるようになりました。

しかし、地形を水平線で描く体系的な地形測量がロシアで発展し始めたのは、19世紀の70年代になってからである。 調査は 1 インチあたり 1 ~ 2 ヴェルストというかなり大規模な規模で実施されたため、そのような調査の結果が国の一般的な地図の内容にすぐに影響を与えることはありませんでした。 したがって、水平線による起伏の測量や、当時行われた三角測量や水準測量は、むしろ地表に関する情報の蓄積であり、

地形学的作業とともに、その地域の軍事的地理的特徴に必要な統計的記述のための資料が収集されました。 当然のことながら、これらの資料を入手するには、その地域の徹底的な地理的調査が必要でした。 このようにしてあらゆる種類のデータが蓄積され、時間の経過とともに自然のテーマ別地図を作成するための情報源として興味深いものになりました。

自然地図の開発のための前提条件を作成する上での主要な役割は、ロシア地理学会に属します。 科学アカデミーと海軍省が主導的な役割を果たし、1845 年に設立されました。 この協会は、領土の地理的研究と、起伏、水域、土壌、植生などのさまざまな自然条件に関する体系的な情報を取得するという目的を持っていました。その遠征には通常、地図作成と測量作業が伴い、それに基づいてさまざまな地図が編集されました。 。 地理協会が実施した遠征の参加者は、地点の緯度と経度の天文学的な決定にも関与し、この国の地形学および測地学の研究に多大な貢献をしました。 協会の最大の遠征は、北ウラル遠征 (1847 ~ 1850 年)、東シベリア遠征 (1855 年)、天山遠征 (1856 ~ 1857 年)、中央アジア遠征 (1870 ~ 1885 年) などでした。ヨーロッパロシアの一般地図の開発に関連して地理協会によって作成されたもので、12 枚のシートで 1 インチあたり 40 ヴァーストの縮尺で作成されています。 これは、数多くの地理的探検と測量の結果を考慮して、以前に完了したすべての地形学的および測地学的作業の総合に基づいて編集されました。 この地図は 1863 年に出版され、その後数回再版されました。 このようにして、さまざまな自然地図の編纂に非常に必要な一般的な地理地図の地理的内容の改善において、また一歩前進しました (#"justify">第 4 章 現代の地図製作)


1 ソビエト地図作成の起源


ソビエト地図作成の起源と発展 1919 年に高等測地総局が設立され、後にソ連閣僚評議会のもとに測地学地図作成総局 (GUGK) に改組され、測地、地形、地図作成のすべての業務を指揮しました。国で。

優先措置は、メートル法への移行、地図のレイアウトと命名法と新しい縮尺シリーズの開発、すべての地形図に対する単一投影法の採用、平面直交座標系と単位系の導入でした。 シンボル。 1930 年以降、航空写真が地形図の作成に使用され始め、少し後に、さまざまな立体写真測量機器を使用してオフィス環境で地図を作成する方法が導入されました。

戦後、地図投影法を見つけるために多くの研究が行われ(F.N. クラソフスキー、V.V. カヴライスキー、医学博士ソロヴィヨフ)、地球の楕円体を計算する作業が完了しました。この研究の指導者にちなんで名付けられた、クラソフスキー楕円体( 1940 年)、グレート ソビエト世界地図帳を含む、ソ連と世界の主要な地理地図帳が多数作成されました。 1928年には測地航空写真地図中央研究所が開設された。 特別な政令に従って、1938 年以来、地理と歴史に関する学校地図帳と壁地図が発行され始めました (Berlyant A.M. Cartography. - M.: Aspect Press、2001. 336 pp.)。


4.2 ロシアと世界における地図製作の更なる進歩のための方法


20 世紀後半から 21 世紀初頭は、地図作成が、地球と惑星、および関連する社会経済的および環境的知識分野に関する基礎科学の 1 つへと変化したことを特徴としています。 同時に、最先端のデジタル技術と通信に依存したハイテク産業になりつつあります。

世界中の地図作成の発展のもう 1 つの特徴は、地理情報学やリモート センシングなどの関連科学との緊密な連携です。 世界の多くの国では、政府サービスに地理情報学、地理情報マッピング、航空宇宙手法が含まれています。

新しいロシア連邦では、地図作成の発展に前向きな変化が起こりました。 まず最初に、すべての地図製作をデジタル技術に移行するという課題が設定されました。 最初に国全体の 1:1000000 および 1:200000 の縮尺でデジタル地図を作成し、その後、他の縮尺でのデジタル地形図の作成に取り組み始めました。

20 世紀の地図製作の発展における重要な出来事は、国際地図製作協会 (ICA) の設立であり、その最初の設立は 1961 年にパリで行われました。

それ以来、国際フォーラムは 2 年ごとに開催され、科学的および実際的な問題について議論し、地図製作および技術展示会を開催しています。 4 年ごとに ICA 総会が開催され、そこで問題に関する委員会と作業グループが設立されます。 60年代 20 世紀には、ICA の活動により、地図作成理論、主題図および地図地図の開発が急速に発展し、世紀の変わり目には、GIS の導入、データベースの作成、通信および仮想地図作成の問題が解決されました。標準化、惑星地図作成、地図作成の歴史などが前面に出てきました。 ロシアの地図作成は世界社会で名声を享受しており、国際協会の会議がモスクワで 2 回 (1976 年と 2007 年) 開催され、そこでロシアの地図と地図帳が繰り返し科学賞を受賞しました (#"justify">結論)


地理地図と地図作成の歴史は人間社会の歴史と密接に関係しています。 人類文明の黎明期、文字の出現よりずっと前に出現した地図画像は、最初は食料生産と狩猟の場所についてのメッセージを伝える役割を果たしましたが、徐々に、人間の周囲の空間に関するその他の情報を伝達するためにますます重要性を増してきました。最終的には、事実上あらゆる空間情報を送信する普遍的な手段に変わります。

人間の活動のさまざまな分野で地図の使用が徐々に拡大したことにより、地図記号とそのデザインの開発と改善が決定されました。 現存する最も古い地図画像には、例えば、マイコップの銀の花瓶に描かれた地図のような画像 (紀元前約 3000 年)、メソポタミアの粘土板に描かれた地図画像 (紀元前約 2300 年)、イタリアのヴァルカモニカの多数のペトログリフ地図 (1900 年) などがあります。バビロンからギリシャ人を経て、西洋世界は 60 という数字に基づく 60 進法を継承し、今日の地理座標はそれで表現されています。

6世紀以来。 紀元前 つまり、古代世界の地図作成技術への主な貢献は、ギリシャ人、ローマ人、中国人によってなされました。 ギリシャの地図製作への貢献には、地図作成のための幾何学の使用、地図投影法の開発、地球の測定などが含まれます。 ローマ帝国では、地図作成が実用化されました。 道路地図は軍事、貿易、行政のニーズに合わせて作成されました。 地図作成はヨーロッパの伝統とは独立して中国で発展しました。 地図の画質と詳細さは地形図に匹敵します。 これらは、その後のヨーロッパの地図よりもはるかに正確でした。

4世紀の崩壊後。 ローマ帝国の科学的および地図作成上の成果 古代ギリシャそしてローマは数世紀の間ヨーロッパで忘れ去られていました。

15世紀以来 地図製作の発展は、トルコによるコンスタンティノープルの占領、ヨーロッパにおける印刷の発明、そして偉大な地理的発見の時代の始まりという 3 つの主な理由により急速に始まりました。

地球儀 - 地球の 3 次元モデルは紀元前 150 年頃に作成されました。 e. マルスのクラテトス。 地球儀は地図と違って歪みや切れ目が無いので、大陸や海洋の位置を大まかに把握するのに便利です。

現在、地図の作成には航空写真や宇宙写真、コンピューター技術が使用されており、地球儀の電子モデルはその特性を大幅に拡張し、その作成と使用に関連する多くの制限を取り除き、その適用範囲を拡大しています。


参考文献


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バグロフ・レオ。 ロシア地図作成の歴史。 - M.: ツェントルポリグラフ、2005. - 524 p.

シバノフ F.A. ロシアの地図製作の歴史に関するエッセイ。 - レニングラード大学出版社、1971 年。 - P. 205 ~ 216。

ブラウン LA 地理地図の歴史。 - M.: Tsentrpoligraf、2006.- 480 p。

サリシチョフ K.A. 地図作成の基礎。 歴史資料と地図資料の一部。 - M.: 「ネドラ」 1948.-152 p.

ベルリアント A.M. 地図作成。 - M.: Aspect Press、2001. 336 p.

http://kartograff.spb.ru/

http://www.webgeo.ru/index.php?id=25&r=57

http://albatros-vanino.ucoz.ru/publ/copyright/istorija_kartografii/2-1-0-11

http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000060/st105.shtml

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http://dimma43.narod.ru/simple76.html


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地図作成の起源は古代にまで遡ります。 原始社会においてさえ、文字が出現するずっと前に、狩猟や漁場の位置を示す略図(図面)が登場し、そこへの道などを示していました。これらの図面は、岩、洞窟の壁、白樺の樹皮、骨などに描かれていました。粘土板。 このようにして、シベリアのエニセイ川の岸辺で、岩の上に「魚人」の絵が発見されました。 最も古いものの中には、イタリア北部の青銅器時代 (紀元前 2 千年紀) の岩絵や、北コーカサスのマイコープ市近くの発掘中に発見された銀の花瓶に描かれた地図 (紀元前 3 千年紀) などがあります。 現存する最古のものは、この地図は、バビロン市近くの発掘中に発見されました(紀元前 2200 年)。

地図作成の科学的起源は古代ギリシャにまで遡り、地球の球形を考慮した地理地図が作成されました。 これは、植民地所有と貿易の拡大、地理的な発見を伴うアレキサンダー大王の遠征(紀元前 4 世紀)によって促進されました。 地球が球形であるという最初の科学的証拠は、アリストテレス (紀元前 4 世紀) によって提供されました。 地球の球形に関する教義に基づいて、傑出した古代ギリシャの天文学者で地理学者のエラトステネスが初めて地球の大きさを決定しました(紀元前 3 世紀)。 天文学者ヒッパルコス (紀元前 2 世紀) は、地図を作成する際に、緯度と経度の天文観測から構築された度グリッドを適用することを提案しました。 彼は「地理的緯度」と「地理的経度」という用語を初めて使用し、円を 360 度に分割することを導入し、星図用の多数の投影法を開発しました。 同時に、最初の地球儀も作られました。

地図製作の科学的基礎は、有名な古代ギリシャの科学者、数学者、天文学者、地図製作者、地理学者のクラウディウス プトレマイオス (紀元 3 世紀) によって築かれました。

古代ローマでは、地図は遠隔地の州や国との交通手段として軍事的および経済的目的で広く使用されていました。 道路で使用するための道路地図が登場しました。 16 世紀に発見されたこれらの地図の 1 つのコピーは、今日まで生き残っています。 ドイツの歴史家パイティンガーによって、そのため文献では「パイティンガー テーブル」という名前が付けられました。 幅30cm、長さ7mのクッキングシートです。

中世の地図作成 (5 世紀半ばから 17 世紀)

ヨーロッパの中世初期(5 世紀から 14 世紀)は教会の支配によって特徴づけられました。 この時代の特徴は、修道院の修道士によって編纂された、主に聖書の挿絵である修道院地図です。 地球の球形は否定され、地球は平面とみなされ、その中心にエルサレムが置かれました。

同時に、アラブ東地域とアルメニアの国々では、C. プトレマイオスらによる『地理マニュアル』の翻訳により、地図作成は主に古代の記念碑の保存に一定の成功を収めました。アラブとアルメニアの地図製作者によって編集されたものは、その現実的な内容によって際立っていました。

この点に関しては、14世紀の終わりに。 海洋コンパス図であるポルトランが普及しました。 詳細に描かれたこれらの地図 海岸線、船の係留所。 船の針路を描くために、特別なグリッドの羅針盤(最大 28 点の方向)が船上に描かれました。 距離を測定するために、地図上に線形スケールが配置されました。 しかし、コンパス地図は海上での航海には適していないため、船乗りたちは 15 世紀末から地球儀を使うようになりました。 航海用として製造され始めた。 最初に登場したものの 1 つは、ドイツの地図製作者で天文学者であるベーハイムの地球儀 (1492 年) でした。 G. メルカトルは、ナビゲーション目的のための正角円筒図法を含むいくつかの地理図法を開発し、大規模な地図コレクションを作成して「アトラス」という名前を付け、1595 年の死後に出版しました。

15 世紀の発明は地図作成の発展にとって非常に重要でした。 カードの彫刻と印刷。 17世紀末。 イギリスの科学者 I. ニュートンは、地球が球ではなく回転楕円体の形をしていることを証明しました。 ロシアの地図製作には、国家志向を特徴とする独自の歴史があります。 15世紀末にはロシアの中央集権国家が成立した。 また、国の詳細な地図を作成する必要もありました。 数多くの地理地図、または当時「図面」と呼ばれていたものとその説明が国内のさまざまな地域に対して作成され始め、その後、ロシアの統合地図を編纂するためのソース資料として機能しました。 特に注目に値するのは、当時の傑出した地図製作者であり、トボリスク在住のS. レメゾフです。 地理資料、16世紀末。 23枚の大判地図からなるロシア初の地理地図帳「シベリアの絵帳」を編纂し、シベリアの自然条件、経済、民族誌を包括的に説明した。

現代の地図製作

西側諸国における資本主義関係のさらなる発展。 ヨーロッパ、経済関係の拡大、新たな領土の植民地化により、さまざまな規模や目的の新しい地図の必要性が高まり、より正確な測量、編集、地図の使用方法の導入が行われました。 地図製作の仕事は、多くの科学アカデミー (パリ、ベルリン、サンクトペテルブルク) の活動において重要な位置を占めていました。

18世紀末。 天文学者 C. カッシーニは、三角測量法を使用してフランス領土の地形図の測地学の基礎を作成するために多くの研究を行い、地図の精度を大幅に向上させました。 地図作成に三角測量を使用したこの経験は、後に多くのヨーロッパ諸国に広まりました。 これに基づいて、19世紀に。 軍事目的の地図を作成するための素晴らしい作業が始まりました。 多くの国で特別な軍事地形作成部隊が組織され、その後、国家地図作成サービスの地位を獲得しました。 彼らの仕事の結果、19 世紀半ばまでに。 多くの ヨーロッパ諸国ストローク法を使用して起伏を描いた領土の地形図を出版しました。

19 世紀後半には、地形図に対する要求、特に地形点の高さと傾斜角度の決定に対する要求が高まりました。 レリーフを描くための等高線の方法の使用。 その結果、19世紀末までに。 ロシアを含む多くのヨーロッパ諸国は、詳細なレリーフ画像を含む、より正確で大規模な最新の地形図を編集しています。

地形図は軍への提供だけでなく、民間でもさまざまな科学研究や主題図の作成などに広く使用され始めました。 テーマ別の地図 (気候、地質など) は 17 世紀に登場しましたが、その数は少数でした。 19世紀に すべての主要な海洋国(ロシアを含む)では、航行目的で航海図を編集することが非常に重要になり、特別な水路サービスが創設されました。 多くの科学は大量の事実資料を蓄積しており、それらを地図上に表示することで、研究対象の現象同士や環境とのつながりを特定したり、自然や社会に特定のパターンを確立したりすることが可能になりました。 したがって、1817 年に A. フンボルトは等温線を含む地図に基づいて、地球上の気温分布のパターンを確立しました。 19世紀後半。 多くの科学 (地質学、気象学、土壌科学、海洋学、経済地理学など) が研究に主題図を広く使用し始めました。 この地図により、研究対象の現象の位置と相互関係のパターン、さらにその展開と予測を特定することが可能になりました。 したがって、19世紀から始まります。 地図作成は、テーマ別マッピングの広範な開発によって特徴付けられます。

19世紀にさまざまな地図や地図帳を編纂するとき。 その後、1845 年に組織されたロシア地理学会を含む地理学会が組織した探検隊の地図作成資料や説明資料が広く使用されるようになりました。

19世紀に 多くの国では、地図や地図帳の商業出版のために、小さな地図出版社とともに、サンクトペテルブルクの A. イリンの地図出版社 (1859 年) など、大規模な専門地図出版社が設立されました。

XVIII から IX 世紀におけるロシアの地図作成の発展。 ピョートル1世のもとでロシアの地図作成は科学的発展の道を歩みました。 ピョートル 1 世の下での地図作成の主な成果は次のとおりです。地図作成の調査と地図作成のための人材の訓練。 ロシアの全体地図を作成するために体系的な国家調査を実施し、海の地図を作成するための遠征隊を組織する。 地図の出版。

18世紀初頭のロシアの地図作成に多大な貢献を果たした。 当時の傑出した地図作成者、上院事務次官 I.K. キリロフが寄稿しました。この人物は、当時の国の地図作成に関するすべての作業のリーダーでした。 彼は、外国の地図作成とは独立して、自国全体を地図上に表示するためのロシア地図作成の発展を提唱し、各 120 枚の 3 巻から成る大規模な「全ロシア帝国の地図帳」を作成することを計画していましたが、彼の計画により、早くに亡くなった彼は、わずか 37 枚の地図を印刷し、印刷の準備をすることができました。

同局は、政府の調査やさまざまな研究の結果を反映した 250 以上の地理地図を発行しました。 18世紀の地図製作の発展に大きな影響を与えた。 この情報は、1757 年以来地理局の責任者を務めたロシアの偉大な科学者 M.V. ロモノーソフによって提供されました。彼は、地図作成および測地担当者の訓練、測量および地図作成の作業の精度の向上、地図の編集の更新と改善に多くの努力をしました。 19 世紀半ばの傑出した地図作品。 欧州ロシアの 3 ヴァースト地図 (1:126,000) が登場し、その上には急峻なストロークの方法を使用してレリーフが描かれています。 19世紀後半から。 ロシアの大縮尺地形図では、起伏を表示するためにストロークの代わりに等高線が使用され始めました。

19世紀に ロシアだけでなく、ヨーロッパ諸国でも、テーマ別地図作成がますます広範囲に発展し始めました。 さまざまな知識分野のテーマ別マップが作成されました。 特に重要なのは、土壌地図作成に関する V.V. ドクチャエフ、ヨーロッパロシアの標高地図の編纂に関する A.A. ティロ、および経済と人口の地図作成に関する P.P. セミョノフ ティアンシャンスキーの業績です。

現代の地図製作

優先措置は次のとおりであった。メートル法への移行、地図のレイアウトと命名法と新しい縮尺シリーズの開発、すべての地形図に対する単一投影法の採用、平らな直交座標系と均一な座標系の導入シンボル。 1930 年以降、航空写真が地形図の作成に使用され始め、少し後に、さまざまな立体写真測量機器を使用してオフィス環境で地図を作成する方法が導入されました。

戦後、地図投影法を見つけるために多くの作業が行われました (F.N. クラソフスキー、国の地図作成の加速における大きな役割は、航空手法、より高度な航空写真機器、およびそれを使用した材料の処理の使用に属します)立体写真測量機器。

戦後に開発された学校地図(等高線図を含む)と地図帳の発行。 地図作成の緊急の課題は、大衆観光客向けの地図を提供することです。

ソビエト地図作成が達成した成功は、主に、優れたソビエト地図作成者 K.A. サリシェフ、ソビエト経済地図作成の創始者である N.N. バランスキーとその生徒たちのおかげです。

ベラルーシにおける地図作成の発展。 ベラルーシの領土に関する最初の地図情報は 2 世紀に登場しました。 (C. プトレマイオスによるヨーロッパのサルマティアの地図)。 16世紀のベラルーシの土地、タデウシュ・マコウスキーの出身。 ラジヴィルの主導で、シロトキはベラルーシ領土の最初の中縮尺地図(1:300,000)を編纂した。 ベラルーシにおけるテーマ別マッピングの起源は 17 世紀初頭に遡ります。 これは、リトアニアのアーカイブに保存されているリトアニア大公国の地図 (1613 年) によって証明されています。 一般的な土地測量の時代(18 世紀後半と 19 世紀前半)に、郡の一般的な計画、地図、州の地図帳が作成されました。 1865 年から 1871 年に軍事地形学者部隊によって実施された調査に基づいています。 縮尺 1:84,000 および 1:42,000 の地図は、ベラルーシ全土について編集され、テーマ別地図作成の地形学的基礎として機能しました。

ベラルーシの包括的な地図作成の始まりは、19 世紀後半に遡ります。このとき、標高土壌および水文調査が実施され始め、それに基づいて、ベラルーシを含むヨーロッパロシアの一般的な地理地図および主題図が編集されました。 第一次世界大戦前に出版されたロシアの地図帳は、性質が複雑でベラルーシの領土を描いていたが、中でも「ヨーロッパロシア経済統計地図帳」(1851年)は注目に値する。ベラルーシの地図は、ロシアの地図製作者 A.A. ティロによって、ヨーロッパ ロシアの縮尺 1:2 520 000 (1889 年) の測地図で与えられました。 ベラルーシの最初の分野別の包括的な地図帳は、「ベラルーシ気候地図帳」(著者 A.I. カイゴロドフ、1927 年)でした。戦前には、BSSR の一般的な地理地図とテーマ地図が多数発行されました。 物理マップ BSSR 縮尺 1:500,000 (1908、1933)、BSSR 縮尺 1:600,000 の物理地図 (1940)、ベラルーシの第四紀鉱床の縮尺 1:1,500,000 の地図 (1936、1941)。 1934 年にノボベリツァ(現在のホメリ)に地図作成工場が開設されたことは、ベラルーシの地図作成の発展に大きな影響を与え、1936 年に地図作成工場はミンスクに移管されました。 工場の移転に伴い、ベラルーシの包括的な地図帳の作成が始まりました。 1941 年にナチス・ドイツがソ連を攻撃したため、地図帳の作成は中断され、出版されませんでした。 すでに戦後最初の数年間に、包括的な地質学的および水文学的調査の結果、地石学的、水理地質学的、地形学的、鉱物および第四紀の鉱床などの中規模の地図が編集されました。 1948 年に 1:2,000,000 の縮尺の土壌地図が出版され、その後 1:200,000 の縮尺の土壌地図が出版され、1957 年に M.M. ツァペンコが 1:1,000,000 の縮尺で BSSR の第四紀鉱床の地図を編集しました。地形学的地図 縮尺 1:2,500,000 の地図 この期間中に、共和国の農場の土壌調査が始まり、集団農場および国営農場の大規模な土壌地図と農薬カートグラムが編集され、それらに基づいて地域の土壌地図が作成されました。 研究されています エコノミーカード共和国の産業と農業。 ソビエト政権の 40 年間にわたるベラルーシにおける地図作成の成果は、1958 年に発行されたソ連連邦共和国の最初の包括的な地図帳である「BSSR の地図帳」にまとめられました。人口、経済、サービス部門。

1963年、ベラルーシ科学アカデミー言語学研究所は『ベラルーシ語の方言学アトラス』を編纂し、1969年には『ベラルーシ方言の言語地理学とグループ化』を編纂し、その編纂者は2016年にソ連国家賞を受賞した。 1971年。地図は中等学校だけでなく幅広い読者向けにも出版されており、これには「ベラルーシ・ソビエト連邦の高速道路アトラス」(1971年初版)、ベラルーシ・ソビエト社会主義共和国の観光地図(1973年、1974年など)、ミンスク地域(1976)、「ベラルーシ・ソビエト社会主義共和国の保護された自然物体」(1973、1975)。 1970 年から 1980 年にかけて 中縮尺のベラルーシの一連の自然地図が出版されました。縮尺 1:500,000 の構造地図、編。 R.G. Goretsky (1974)、その著者はBSSRの国家賞を受賞しました。 土壌地図縮尺 1:600,000 版 T.N. Kulakovskaya および P.P. Rogovoy (1977)、縮尺 1:1,000,000 の植生地図、編。 I.D. Yurkevich (1979)、第四紀以前の堆積物の 1:500,000 の縮尺の地質図、編。 A.S.マクナッハと第四紀の鉱床、編。 G.I.Goretsky (1983)、縮尺 1:600,000 の風景地図、編。 G.I.Martsinkevich (1984) および縮尺 1:500,000 の地形図、編。 B.N. グルスキー (1990)。

小規模テーマ別地図作成の発展に大きく貢献したのは、1960 年代から百科事典出版物として出版されてきた地図 (主に縮尺 1:2,500,000 および 1:4000,000) です。その中には、12 巻の「ベラルーシ サヴェツキー百科事典」が含まれます。強調表示されるのは、5 巻の「ベラルーシの自然百科事典」、18 巻の「ベラルーシの百科事典」です。 6070年 XX世紀 ベラルーシの伝統的な地図作成では、出版用の地図を準備する際に、8090 年代にプラスチックへの描画と彫刻が導入され始めました。 - 新しいコンピューター技術 (非伝統的な地図作成) の使用により、その地域の空間マッピングと組み合わせられた地図が登場しました。

共和国の独立宣言により、ベラルーシの地図製作学校は、コンピューター技術生産の導入に関連して、新たなより高いレベルの発展を遂げました。 チェルノブイリ原子力発電所の事故後、ベラルーシ領土の放射線汚染地図が 1:1,000,000 および 1:500,000 (1993、1995) の縮尺で、また個々の地域については 1:100,000 の縮尺で発行されました。 1996年に、アトラス「ベラルーシ人」が編集されて出版されました。 S.A. ポルスキーの地図は、1897 年の国勢調査から 1995 年までのベラルーシ民族の発展を示しています。1998 年には、「ベラルーシ共和国地図帳」が編集されてベラルーシ語で出版されました。 R.A. Zhmoydyak (初版 1990)、中等学校の地理教科書として。 2004 年に、「ベラルーシの地理」と題された地図帳の新版が出版されました。 アトラス地図は、共和国の自然、人口、経済、社会文化圏を特徴づけています。

国内地図作成における重要な出来事は、土地資源委員会の構成の一部であるベラルーシ共和国大統領令「ベルカルトグラフィヤ」に従って作成された「ベラルーシ国家地図帳」が2002年に出版されたことである。 、ベラルーシ共和国閣僚評議会の下で測地学と地図作成。 この地図帳は、20 世紀のベラルーシにおける地図作成の発展を要約しているようでした。 アトラスの内容は、ベラルーシ共和国の領土、自然、人口、経済、文化、対外関係、歴史に関する現代の知識の全体を反映しています。 アトラスは電子形式でも発行されており、ベラルーシ共和国の情報システムの不可欠な部分であり、行政と開発に必要な科学的、方法論的、および情報のサポートを作成します。

現在、RUE「Belkartography」、民間出版社「Trivium」、「Euroferlag」、「Kvadrograf」は、中等教育用の教育用地図や地図帳、大学用の地図、ベラルーシの高速道路の地図帳など、多数のさまざまな地図作成製品を出版しています。ヨーロッパとアジアの地域、観光と小旅行、ベラルーシの地域、地区、都市の参考地図と計画など。

海外における近代における地図製作の発展。 第一次世界大戦後、数百万ドルの国際地図の作成や多くの国での国家地図作成の取り組みが強化されました。 第二次世界大戦後、地図作成および測地作業の組織に特定の変化が起こりました。 第二次世界大戦前、地図作成や測地に関する作業は主に軍事部門によってその利益のために行われていたが、その後、多くの種類の作業が民間機関の管轄に移管された。 多くの外国では、テーマ別の包括的な地図作成、世界の海洋資源とその地図作成、環境地図の作成、国および地域の地図帳の発行の研究がますます重要になっています。 地図製作における国際関係は発展しており、これにより 1961 年に国際地図製作協会が設立され、K.A. サリシチェフが長年会長を務めました。 これに先立ち、地図作成分野における科学的つながりは国際地理会議の枠組みの中で行われ、1927 年以降は国際地理連合の枠組みでも行われました。

はじめに…………………………………………………………………………………………3

1. 地理空間開発の今後の方向性

データ。 開発における地図作成の役割………………………………………….4

結論………………………………………………………………………………..7

使用したソースのリスト……………………………………………………………………8


導入

地図作成の発展の歴史は 2,000 年以上前に遡ります。 経験的な資料の単純な蓄積から始まった地図作成は、18 世紀に初めて独立した科学として出現しました。 その主題は、惑星の球面を地図の平面上に数学的に厳密にマッピングすることであると決定されました。 主な調査方法は写真撮影です。 地図投影の理論が形成されつつあります。 19 世紀初頭、測地学の出現後、地図作成の仕事は領土の幾何学的登録に絞り込まれ、地図作成自体は主に軍事部門に移り、本質的に確立された技術になりました。 技術的プロセス位置調査を組織し、実施する。 時間が経つにつれ、地理では自然現象や経済現象の定量的空間分析の手段として地図が広く使用されるようになりました。 モデリング理論、認知理論の枠組み内での地図の使用、および実用的な目的に焦点を当てた、地図作成の新しい定義が登場しました。 関連科学(情報理論、地球のリモートセンシング、自動制御)に開かれた新たな機会の出現には、自然と社会の知識における地図の役割についての新たな理解が必要でした。 I.P.の作品の出版後。 ゲラシモフ、建設地理学とV.B. 応用地理学に関するソチャヴァは、地理の方向性を人とのコミュニケーションに向けて強化します。 経済活動。 地理が建設的かつ応用的な機能の実装に移行する過程で生じた問題は、それらを解決するための科学研究の強化につながりました。 これらの研究は、地理情報学と呼ばれる地理学の独立した方向として考慮され始めました。 地理情報学の理論構築の建設が始まっていますが、まだ完成には程遠いです。

地理空間データの今後の方向性。 開発における地図作成の役割

地理空間情報の使用は急速に増加しています。 政府界とビジネス界の両方で、場所と配置を理解することが効果的な意思決定の重要な要素であるという認識が高まっています。 地理空間情報の専門家ではなく、地理空間情報という用語自体に馴染みのない市民も、地理空間情報を使用し、情報をやり取りし、多くの場合、その収集に貢献することが増えています。

テクノロジー主導のあらゆる産業と同様に、この場合の将来を予測することは困難です。 ただし、この記事は、地理空間データに関連するさまざまな分野の著名な専門家グループの見解を反映しており、これが今後 5 ~ 10 年間でどのように発展するかについてのビジョンを提供しようとする彼らの試みを反映しています。

私たちのコミュニティ (プロバイダー、実務者、ユーザー) がどこに向かっているのかについてのビジョンを提供するために、この記事では地理空間データのさまざまな側面について触れます。 専門家から受け取った回答に基づいて、これらの傾向は、地理空間データの主要な側面をカバーする広範なテーマに分類されました。 地理空間データの使用。 テクノロジーのトレンド。 法律制定と政策の発展。 スキル要件とトレーニングアプローチ。 国家地図作成機関の将来の役割。 商業的およびボランティアの地理情報の役割。

専門家らは、地理情報は政府や国民の生活のほぼあらゆる側面に遍在するようになるだろうと述べている。 おそらく、より正確でタイムリーでアクセスしやすい情報が広く普及することにより、危機対応が大幅に改善されるでしょう。衛星の軌道は変更でき、UAV は打ち上げられ、クラウドソーシングの結果はリアルタイムで使用できます。 このデータは、即時の対応に役立つだけでなく、計画の改善と長期的な復旧にも役立ちます。 このデータは、より詳細な情報を国民に提供することでガバナンスの向上にも役立ち、資源計画システムを拡張することで経済成長をサポートし、意思決定を改善します。 ただし、これには一定のリスクが伴います。情報が広範囲に入手可能になると、特に国民が受動的かつ「無意識」のデータ源として機能する場合、公的および民間組織による悪用の可能性が高まります。 したがって、関連する倫理基準を遵守し、この分野で責任を行使する際には注意する必要があります。

地理情報システムは、あらゆる種類の地理参照情報を入力、保存、更新、操作、分析、表示できるソフトウェアおよびハードウェア システムです。

GIS には次の特性があります。 データの構造化。 問題と実践の方向性。 地球システムの研究とマッピングに対する統合的かつ体系的なアプローチを提供します。 問題解決の適応性と多変量、地球システムを特徴付ける多数のパラメータの共同解析の可能性など。

GIS を使用すると、必要な地図作成およびテーマに関するすべての情報を受信できるため、あらゆる地域で発生するあらゆる状況に迅速に対応できます。 これらは、地図、平面図、図表を同時に構築するカートメトリーの研究を表します。 GIS に基づいて、さまざまなプロセスや現象をモデル化し、時間の経過に伴う状態の変化を調査することができます。

GIS 構造には、原則として、次の 4 つの必須サブシステムが含まれています。

データ入力。さまざまなソース (地図など) から取得した空間データの入力および/または処理を提供します。

保管と取得。適切な分析、更新、修正に必要なデータを迅速に取得できます。

処理と分析。パラメータを評価し、計算および分析の問題を解決できるようにします。

さまざまな形式(地図、表、ブロック図、デジタル地形モデルなど)でのデータのプレゼンテーション(配布)。

地理情報システムは、領域的に分散された情報が使用され、領域の分析、領域の評価、および領域の予測が必要とされるあらゆる場所で、科学的かつ実践的な活動に場所を見つけます。

現在、GIS テクノロジーは、観光デザイン、観光資源や観光産業施設の運営プロセスにおいてますます使用されています。 ロシアの観光ビジネスは、この分野でまだ大きな成果を上げていないことに注意してください。 ロシアという背景に対して、モスクワとサンクトペテルブルクだけが顕著な成功を収めており、情報はこれまでのところ電子地図という一つの視点で提示されている。 ただしリアルタイム等とは連動しておりません。

旅行会社が​​提携するリゾート、その地域の計画、サービスの質に関する情報、客室の写真などを含む GIS マップを作成できれば、旅行会社にとって GIS は非常に役立ちます。これらすべてが大きな利点を生み出します。同様の観光商品の他の販売者よりも優れています。

結論

結論として、応用 GIS の作成と実装を開始する場合、システム開発者は情報技術の開発と使用における現在の傾向を把握し、利用可能なソフトウェア ツールを建設的に評価し、明確な基準に基づいてソフトウェア製品とテクノロジを選択する必要があることに注意してください。開発された基準。 したがって、将来の地図について考えてみると、明らかに、これらはさまざまなソースからの情報を合成し、リアルタイムで可変解像度でコンピュータ ネットワーク内を循環する「インテリジェントな画像」になるでしょう。 この意見は、アメリカの大手 GIS 開発会社の社長である L. ジョーダンによって最近表明されました。 ユーザーは、このような地理画像をインタラクティブに操作し、2 次元、3 次元、または 4 次元の任意の方向に移動することができます。


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