Система підтримки процесу відновлення об’єктів нерухомості: обробка і збереження даних

Автор(и)

  • Анатолій Бугров Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6986-1595
  • Богдан Волох Київський національний університет будівництва і архітектури,Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2846-2621
  • Ігор Босенко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9046-4380
  • Світлана Теренчук Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6527-4123

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2024.60.136-145

Ключові слова:

інформаційне моделювання, мікросервісна архітектура, розподілена система, онтологія

Анотація

Стаття є продовженням робіт, що спрямовані на розробку інфокомунікаційної системи підтримки процесу відновлення об’єктів нерухомості, які зазнали пошкоджень і руйнувань внаслідок військових дій, що веде російська федерація за підтримки республіки білорусь, на території України з 24 лютого 2022 року. Сформовано цілісне уявлення про високонавантажену розподілену архітектуру масштабованої та стійкої до відмов системи підтримки процесу відновлення об’єктів нерухомості, що призначена для розв’язання багатьох задач будівельної галузі України. Запропоновано універсальну модель модуля обробки і збереження даних. Цей модуль розробляється для оперативної обробки, опрацювання і зберігання великої кількості інформації, представленої в різних форматах, що враховує потребу обробки нечіткої текстової інформації, яка надходить із засобів масової інформації і очевидців подій, та візуальних даних, які отримуються від геоінформаційних систем, систем супутникового спостереження і безпілотних літальних апаратів. Показано діаграму послідовності взаємодії сервісів і значення онтології у вирішенні проблем перевантаження системи і уникнення конфліктів у розумінні даних, що надходять із різних джерел. На основі аналізу низки досліджень у вигляді ідей оптимізації сформовано рекомендації щодо потенційної оптимізації формування онтології системи. При цьому показано можливість використання модуля в процесі формування онтології і шляхи вдосконалення онтологокерованих систем. Практичне значення роботи полягає в забезпеченні безперервного моніторингу і вчасного оновлення даних про об’єкти нерухомості, що важливо для підтримки актуальності інформації під час виконання відновлювальних робіт.

Біографії авторів

Анатолій Бугров , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики

Богдан Волох , Київський національний університет будівництва і архітектури,Київ

Аспірант кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики

Ігор Босенко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики

Світлана Теренчук , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри технологій проєктування та прикладної математики

Посилання

Types of real estate and their classification | 1realty. The first real estate company, website. (2019). URL: https://1realty.ua/en/tipy-nedvizhimosti-i-ih-klassifikacziya-1realty/

Terenchuk, S., Pasko, R., Buhrov, A., Ploskyi, V., Panko, O. & Zapryvoda, V. (2022). Computerization of the process of reconstruction of damaged or destroyed real estate. In 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek)

(pp. 1–6). IEEE. https://doi.org/10.1109/KhPIWeek57572.2022.9916470.

Terenchuk, S., Pasko, R., Bosenko, I., Buhrov, A., Yaschenko, A. & Volokh, B. (2023, October). Ontology Formation of Support System for Restoration of Buildings, Property and Infrastructure Objects. In 2023 IEEE 4th KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek) (pp. 1–5). IEEE. https://doi.org/10.1109/KhPIWeek61412.2023.10313006.

Volokh, B., Bosenko, I., Pasko, R., Molodid, O., Zapryvoda, V. & Terenchuk, S. (2023, May). Modeling the Process of Assessing the Technical Condition of Damaged real estate objects. In 2023 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST) (pp. 532–538). IEEE. https://doi.org/10.1109/sist58284.2023.10223547.

Gilbert, S. & Lynch, N. (2012). Perspectives on the CAP Theorem. Computer, 45 (2), 30–36. https://doi.org/10.1109/mc.2011.389.

Campbell, L. & Majors, C. (2017). Database reliability engineering: designing and operating resilient database systems. "O'Reilly Media, Inc.".

Burns, B. (2018). Designing distributed systems: patterns and paradigms for scalable, reliable services. " O'Reilly Media, Inc.".

Gilbert, J. & Price, E. (2021). Software Architecture Patterns for Serverless Systems: Architecting for innovation with events, autonomous services, and micro frontends. Packt Publishing Ltd.

Blinowski, G., Ojdowska, A. & Przybyłek, A. (2022). Monolithic vs. microservice architecture: A performance and scalability evaluation. IEEE Access, 10, 20357-20374. https://doi.org/10.1109/access.2022.3152803.

Pasieka, N., Sheketa, V., Romanyshyn, Y., Pasieka, M., Domska, U. & Struk, A. (2019, October). Models, methods and algorithms of web system architecture optimization. In 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T) (pp. 147–152). IEEE. https://doi.org/10.1109/picst47496.2019.9061539.

Li, R., Etemaadi, R., Emmerich, M. T. & Chaudron, M. R. (2011, June). An evolutionary multiobjective optimization approach to component-based software architecture design. In 2011 IEEE congress of evolutionary computation (CEC)

(pp. 432–439). IEEE. https://doi.org/10.1109/cec.2011.5949650.

Meedeniya, I., Aleti, A. & Grunske, L. (2012). Architecture-driven reliability optimization with uncertain model parameters. Journal of Systems and Software, 85(10), 2340-2355. https://doi.org/10.1016/j.jss.2012.04.056.

Aleti, A., Buhnova, B., Grunske, L., Koziolek, A. & Meedeniya, I. (2012). Software architecture optimization methods: A systematic literature review. IEEE Transactions on Software Engineering, 39(5), 658-683. https://doi.org/10.1109/tse.2012.64.

Martens, A., Koziolek, H., Becker, S. & Reussner, R. (2010, January). Automatically improve software architecture models for performance, reliability, and cost using evolutionary algorithms. In Proceedings of the first joint WOSP/SIPEW international conference on Performance engineering (pp. 105-116). https://doi.org/10.1145/1712605.1712624

Taboada, H. A., Baheranwala, F., Coit, D. W. & Wattanapongsakorn, N. (2007). Practical solutions for multi-objective optimization: An application to system reliability design problems. Reliability Engineering & System Safety, 92(3), 314-322. https://doi.org/10.1016/j.ress.2006.04.014

Kokash, N. & D’Andrea, V. (2007). Evaluating quality of web services: A risk-driven approach. In Business Information Systems: 10th International Conference, BIS 2007, Poznan, Poland, April 25-27, 2007. Proceedings 10 (pp. 180–194). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-72035-5_14

Guo, Y., Ge, J., Guo, P., Chai, Y., Li, T., Shi, M., ... & Ouyang, J. (2024, May). PASS: Predictive Auto-Scaling System for Large-scale Enterprise Web Applications. In Proceedings of the ACM on Web Conference 2024 (pp. 2747–2758). https://doi.org/10.1145/3589334.3645330

Klochko, A. (2021). Digital and Info-Communication Technologies in Branch of Architecture and Construction. Management of Development of Complex Systems, 48, 61–68, dx.doi.org10.32347/2412-9933.2021.48.61-68.

Cabinet of Ministers of Ukraine Order of 20 May 2020 № 565-r Kyiv On approval of the action plan for the creation and implementation of the Unified State Electronic System in the field of construction. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2020-%D1%80#Text.

Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution of 23 June 2021 № 681 Kyiv Some issues of ensuring the functioning of the Unified State Electronic System in the field of construction. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/681-2021-%D0%BF#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-11-29

Як цитувати

Бугров , А. ., Волох , Б. ., Босенко , І. ., & Теренчук , С. . (2024). Система підтримки процесу відновлення об’єктів нерухомості: обробка і збереження даних. Управління розвитком складних систем, (60), 136–145. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2024.60.136-145

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ