<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iereview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-23T22:52:13Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/196" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/196</identifier>
				<datestamp>2026-03-01T16:47:52Z</datestamp>
				<setSpec>IE:CAA</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="" dtd-version="1.4" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">IE</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">IE</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">0039-2391</issn>			<publisher><publisher-name>ИП Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">196</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">ДОИ</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Технологии дистанционного строительного надзора использование БПЛА спутниковых снимков и мобильных приложений для оперативной фиксации скрытых работ и подтверждения объемов производственных операций</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Remote construction supervision technologies the use of UAVs, satellite imagery, and mobile applications for rapid detection of hidden work and confirmation of production volumes</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Надежкин</surname>
							<given-names>Артем Алексеевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Reliably</surname>
							<given-names>Artyom A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>zavalyuev.artiomy@yandex.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Коляскин</surname>
							<given-names>Владислав Юрьевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Kolyaskin</surname>
							<given-names>Vladislav Y.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>Kvy2016@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Соляников</surname>
							<given-names>Даниил Александрович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Solyanikov</surname>
							<given-names>Daniil A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>solyanikov.d@bk.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Филиппов</surname>
							<given-names>Антон Андреевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Filippov</surname>
							<given-names>Anton A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>Filippov.2003@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Самигуллин</surname>
							<given-names>Азат Рушанович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Samigullin</surname>
							<given-names>Azat R.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>azat.sam1gullin@yandex.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">National Research Moscow State University of Civil Engineering, 129337, Moscow, Yaroslavskoye Shosse, 26</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub">
				<day>30</day>
				<month>10</month>
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<volume seq="6">69</volume>
			<issue>10</issue>
				<issue-id>19</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Строительные и дорожные машины</issue-title><issue-title xml:lang="en">Stroitel'nye i dorozhnye mashiny</issue-title><fpage>68</fpage>
				<lpage>79</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2025 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. Все права защищены.</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2025 STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. All rights reserved.</copyright-statement>
				<copyright-year>2025</copyright-year>
				<copyright-holder xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</copyright-holder>
				<copyright-holder xml:lang="en">STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="ru">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="en">
					<license-p>The metadata of this record are distributed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE/article/view/196"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>В исследовании рассматриваются возможности модернизации системы строительного контроля с использованием беспилотных летательных аппаратов спутникового мониторинга и мобильных приложений в задачах фиксации скрытых работ и подтверждения объемов производственных операций. Целью работы является количественная оценка влияния дистанционных технологий на трудозатраты точность измерений выявляемость дефектов и экономические показатели жизненного цикла объекта. Материалами исследования служат данные натурных испытаний на восемнадцати объектах капитального строительства различного назначения, а также результаты обработки аэрофотосъемки лазерного сканирования и спутниковых снимков сверхвысокого разрешения. Методология включает сравнение традиционного инспекционного подхода с цифровыми сценариями на основе фотограмметрии лидарных измерений и интегрированных мобильных платформ с применением статистического анализа корреляционно регрессионных моделей и расчетов экономической эффективности с использованием показателей чистой приведенной стоимости внутренней нормы доходности и срока окупаемости. Полученные результаты показывают снижение совокупных трудозатрат инспекционного персонала более чем в пять раз рост точности определения объемов выполненных работ при уменьшении относительной погрешности до уровня порядка одного процента, а также увеличение полноты выявления дефектов до величин близких к ста процентам при одновременном сокращении доли ложноположительных срабатываний. Экономическое моделирование демонстрирует значительное сокращение прямых эксплуатационных затрат и расходов на устранение дефектов что обеспечивает окупаемость инвестиций в цифровой комплекс дистанционного контроля в пределах первого года реализации проекта. В обсуждении подчеркивается роль создаваемого цифрового следа и цифровых моделей конструкций в снижении влияния человеческого фактора уменьшении риска фальсификации данных и ускорении разрешения спорных ситуаций между участниками строительства что обосновывает целесообразность интеграции дистанционных технологий в нормативную и организационную практику строительного контроля. Дополнительно показано, что эффективность различных комбинаций технологий зависит от типа объекта стадии строительства и масштаба площадки поэтому сформированы практические рекомендации по выбору конфигурации комплекса для линейно протяженных сооружений высотных зданий и компактных промышленных объектов. Отмечены ограничения исследования связанные с нормативно правовыми барьерами применением отдельных моделей оборудования и необходимостью дальнейшей автоматизации обработки массивов данных, однако даже при этих ограничениях продемонстрирован устойчивый позитивный эффект внедрения дистанционного контроля в системе управления качеством строительства.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The study examines the possibilities of modernizing the construction control system using unmanned aerial vehicles, satellite monitoring and mobile applications to detect hidden work and confirm the volume of production operations. The aim of the work is to quantify the impact of remote technologies on labor costs, measurement accuracy, detection of defects and economic indicators of the object's life cycle. The research materials include data from field tests at eighteen capital construction sites for various purposes, as well as the results of processing aerial photographs of laser scanning and ultra-high-resolution satellite images. The methodology includes a comparison of the traditional inspection approach with digital scenarios based on photogrammetry of lidar measurements and integrated mobile platforms using statistical analysis of correlation and regression models and cost-effectiveness calculations using indicators of net present value, internal rate of return and payback period. The results obtained show a reduction in the total labor costs of inspection personnel by more than five times, an increase in the accuracy of determining the volume of work performed, while reducing the relative error to about one percent, as well as an increase in the completeness of defect detection to values close to one hundred percent, while reducing the proportion of false positives. Economic modeling demonstrates a significant reduction in direct operating costs and defect repair costs, which ensures a return on investment in a digital remote control system, within the first year of the project. The discussion highlights the role of the created digital footprint and digital models of structures in reducing the influence of the human factor, reducing the risk of data falsification and speeding up the resolution of disputes between construction participants, which justifies the feasibility of integrating remote technologies into the regulatory and organizational practice of construction control. Additionally, it is shown that the effectiveness of various combinations of technologies depends on the type of facility, the stage of construction and the scale of the site, therefore, practical recommendations have been formed for choosing the configuration of the complex for linearly extended structures of high-rise buildings and compact industrial facilities. The limitations of the study related to regulatory barriers to the use of individual equipment models and the need for further automation of data processing are noted, however, even with these limitations, a sustained positive effect of the introduction of remote monitoring in the construction quality management system has been demonstrated.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>remote construction control</kwd><kwd>unmanned aerial vehicles</kwd><kwd>satellite monitoring</kwd><kwd>mobile applications</kwd><kwd>digital models of structures</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>дистанционный строительный контроль</kwd><kwd>беспилотные летательные аппараты</kwd><kwd>спутниковый мониторинг</kwd><kwd>мобильные приложения</kwd><kwd>цифровые модели конструкций</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="12"/></counts>
			<custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			<custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://iereview.ru/public/journals/1/cover_issue_19_ru_RU.jpg"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Акифьев И.В., Ерёмкин А.И., Пономарева И.К. Исследование точности спутникового позиционирования в строительстве // Региональная архитектура и строительство. 2023. № 2(55). С. 128-133.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Бизина Е.И., Железнов Е.М., Гришин А.К. Применение технологий искусственного интеллекта для мониторинга строительства с использование беспилотных летательных аппаратов // Строительство и архитектура. 2025. Т. 13. № 2(47). С. 2.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Глебова А.А. Инструменты мониторинга активности на строительной площадке и способы предупреждения несчастных случаев // Наукосфера. 2022. № 5-2. С. 59-63.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Екимовская В.А., Жабицкий М.Г. Разработка системы для цифрового инженерно-строительного контроля с возможностью валидации текущего состояния по отношению к проектному на основе объективных визуальных данных // International journal of open information technologies. 2024. Т. 12. № 8. С. 76-83.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Калинин И.Ю., Абдрахимов В.З. Применение цифровых технологий в строительстве // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2023. № 1. С. 184-188.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Корницкая О.В., Попова О.А., Усикова Т.А. Использование мобильных технологий в строительной отрасли // Вопросы управления недвижимостью, землеустройства и геодезии. 2024. № 1(5). С. 24-31.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Кукушкин А.М. Разработка приложения для конференцсвязи с бригадами на удаленных объектах для проведения планёрок // Экономика строительства. 2025. № 1. С. 337-338.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Лосев Д.М. Цифровые технологии дистанционного управления и контроля при производстве строительных работ // Вестник НИЦ Строительство. 2024. № 2(41). С. 148-157.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Муравьев Д.В. Использование современных гибридных приложений в строительстве для контроля над этапностью выполнения работ // Экономика строительства. 2025. № 1. С. 530-531.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Отческих К.А. Некоторые аспекты документирования фактов, связанных с производством скрытых строительно-монтажных работ, при строительстве (капитальном ремонте, реконструкции) объектов капитального строительства // Научный портал МВД России. 2022. № 3(59). С. 101-111.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Рада А.О., Кузнецов А.Д., Акулов А.О., Коньков Н.Ю. Управление точностью и скоростью процессов автоматизированного мониторинга строительных работ в условиях использования новых технологий // Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал. 2023. Т. 15. № 6. С. 583-591.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Рада А.О., Кузнецов А.Д., Зверев Р.Е., Тимофеев А.Е. Автоматизация мониторинга строительных работ на основе лазерного сканирования с беспилотных воздушных судов // Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал. 2023. Т. 15. № 4. С. 373-382.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Сальников В.Г., Горилько А.С., Астапов А.М. Использование данных цифровых инженерно-топографических планов на территории строительной площадки // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2022. Т. 1. С. 51-56.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Харисов И., Кислухин А., Сайфутдинов Д., Гатауллин Р., Гинзбург А., Железнов М., Адамцевич Л. Разработка платформы дополненной и смешанной реальности для технологического контроля строительства // Информационные ресурсы России. 2022. № 5-6(189). С. 48-54.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Чернышева А.С., Наркевич М.Ю., Луганская Д.А., Зайцев И.П., Шайхулина Н.В., Гаврилов К.В. Цифровой мониторинг зданий и сооружений с применением bim-технологий // Математическое и программное обеспечение систем в промышленной и социальной сферах. 2023. Т. 11. № 2. С. 42-43.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
