Классификация и модель объектов мета-пространства расширенной реальности
Работая с нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookie. Это необходимо для нормального функционирования сайта, показа целевой рекламы и анализа трафика. Статистика использования сайта отправляется в «Яндекс» и «Google»
Научный журнал Моделирование, оптимизация и информационные технологииThe scientific journal Modeling, Optimization and Information Technology
cетевое издание
issn 2310-6018

Классификация и модель объектов мета-пространства расширенной реальности

Дорохин В.А.,  Подгорный С.А.,  idТокарева Н.А.

УДК 004.622; 004.435; 004.55
DOI: 10.26102/2310-6018/2025.48.1.032

  • Аннотация
  • Список литературы
  • Об авторах

В статье рассматривается современное состояние технологий расширенной реальности и перспективы их глобального применения. Для создания глобальных распределенных сетей расширенной реальности необходимы общие подходы и стандарты, которые, в свою очередь, требуют методического обеспечения. Актуальность исследования обусловлена активным развитием технологий расширения реальности и необходимостью в создании простой и универсальной платформы для обмена иммерсивным содержимым. Авторами предлагаются методы классификации метапространств и объектов метапространств. На основе классификации и требований, предъявляемых к метапространствам, предложена модель хранения и базовая технология для создания языка разметки объектов метапространства. Предлагаемая схема является функционально-независимой и позволяет расширять язык разметки новыми компонентами. Предлагается модель для хранения объектов метапространства, основная задача модели – обеспечить потенциальную расширяемость. Полученные результаты могут стать основной для разработки языка разметки объектов метапространства и браузеров-интерпретаторов для различных носимых устройств. Схожесть разметки и подходов к отображению содержимого позволит в процессе разработки повторно использовать часть классической Internet инфраструктуры, например, серверной части. Предложенная классификация также позволит разделять носимые устройства по функциональным категориям, тем самым определяя их возможности с точки зрения интерпретации метапространств.

1. Дорохин В.А., Теряев Л.Н., Нечаевский А.В. Технология создания мета-пространств расширенной реальности внутри помещений без предварительного сканирования. Информационно-технологический вестник. 2024;(2):14–35.

2. Дорохин В.А., Теряев Л.Н., Зорин Р.А. Технологии расширенной реальности и перспективы их глобального применения в рамках концепции пространственно-ориентированного XR-интернета. Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2023;19(2):403–411. https://doi.org/10.25559/sitito.019.202302.403-411

3. Дорохин В.А. Дополненная реальность и синхронизация ее событий. Системный анализ в науке и образовании. 2017;(2):1–5.

4. Lawal O.O., Nawari N.O., Alem B.W. Geospatial Blockchain for Land Registration and Cadastral Data Management using Geographical Information System – A Theoretical Framework. In: Proceedings of the 1st Blockchain and Cryptocurrency Conference (B2C' 2022), 09–11 November 2022, Barcelona, Spain. Barcelona: IFSA Publishing; 2022. pp. 67–72.

5. Яковлев Б.С., Пустов С.И. Классификация и перспективные направления использования технологии дополненной реальности. Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2013;(3):484–492.

6. Ţiţchiev I., Caftanatov O., Iamandi V., Tălămbuță D., Caganovschi D. An approach to Augmented Reality Classification and an example of its usage for application development with VAK learning styles Markers. Computer Science Journal of Moldova. 2023;31(2):248–271. https://doi.org/10.56415/csjm.v31.13

7. Edwards-Stewart А., Hoyt T., Reger G.M. Classifying Different Types of Augmented Reality Technology. Annual Review of CyberTherapy and Telemedicine. 2016;14:199–202.

8. Peddie J. Augmented Reality: Where We Will All Live. Cham: Springer; 2023. 398 p. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32581-6

9. Гарин Е.Н., Копылов В.А., Ратушняк В.Н., Лютиков И.В. Современное развитие ГНСС ГЛОНАСС и GPS. Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. 2018;11(3):313–317. https://doi.org/10.17516/1999-494X-0043

10. Rajpurohit A.M., Kumar P., Singh D., Kumar R.R. A Review on Visual Positioning System. In: Proceedings of the KILBY 100 7th International Conference on Computing Sciences 2023 (ICCS 2023), 05 May 2023, Phagwara, India. 2023. https://doi.org/10.2139/ssrn.4485458

11. Тидуэлл Д. XSLT. Второе издание. Москва: Символ; 2020. 960 с.

12. Vozdvizhenskaya N.O. Using extended reality technologies in distributed computer systems. In: Ceur Workshop Proceedings: GRID 2018 – Selected Papers of the 8th International Conference "Distributed Computing and Grid-Technologies in Science and Education": Volume 2267, 10–14 September 2018, Dubna, Russia. 2018. pp. 175–178.

Дорохин Виктор Александрович

Государственный университет «Дубна»

Дубна, Российская Федерация

Подгорный Сергей Александрович
Доктор технических наук

Государственный университет «Дубна»

Дубна, Российская Федерация

Токарева Надежда Александровна
Кандидат физико-математических наук, доцент

ORCID |

Государственный университет «Дубна»

Дубна, Российская Федерация

Ключевые слова: расширенная реальность, метапространство, дополненная реальность, гео-ориентированный AR интернет, иммерсивные технологии, XR, модель объекта мета-пространства, ERML

Для цитирования: Дорохин В.А., Подгорный С.А., Токарева Н.А. Классификация и модель объектов мета-пространства расширенной реальности. Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2025;13(1). URL: https://moitvivt.ru/ru/journal/pdf?id=1823 DOI: 10.26102/2310-6018/2025.48.1.032

55

Полный текст статьи в PDF

Поступила в редакцию 21.02.2025

Поступила после рецензирования 06.03.2025

Принята к публикации 14.03.2025

Опубликована 31.03.2025