Have a personal or library account? Click to login
Assessment and Bibliometric Review of Scientific Achievements Published in the Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing Cover

Assessment and Bibliometric Review of Scientific Achievements Published in the Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing

Open Access
|May 2020

References

  1. Bakuła, K. (2015). Multispectral airborne laser scanning-a new trend in the development of LiDAR technology. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 27, 25-44.
  2. Będkowski, J., Bratuś, R., Prochaska, M., & Rzonca, A. (2015). Use of parallel computing in mass processing of laser data. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 27, 45-59.
  3. Cisło-Lesicka, U., Borowiec, N., Marmol, U., & Pyka, K. (2014). Analiza przydatności lotniczego skaningu laserowego do opracowania modelu budynków 3D zgodnego ze specyfikacją INSPIRE. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 26, 39-52.
  4. Dominik, W. (2014). Porównanie właściwości chmury punktów wygenerowanej metodą dopasowania obrazów zdjęć lotniczych z danymi z lotniczego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 26, 53-66.10.1080/14631377.2014.874232
  5. Drabek, A. (2018). Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. Poradnik dla wydawców czasopism.
  6. Efatmaneshnik, M., Kealy, A., Alam, N., & Dempster, A. (2011). A cooperative positioning algorithm for DSRC enabled vehicular networks. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii I Teledetekcji 22, 117-129.
  7. Egghe, L. (2006). Theory and practise of the g-index. Scientometrics, 69 (1), 131–152.10.1007/s11192-006-0144-7
  8. Ewiak, I., Siok, K., & Jenerowicz, A. (2016). Functionality assessment of algorithms for the coloring of images in terms of increasing radiometric values of aerial photographs archives. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 28, 11-24.
  9. Fricker, P., & Schreiber, P. (2001). ADS40-Progress in digital aerial data collection. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 11, 29-40.
  10. Habib, A., Kwak, E., & Al-Durgham, M. (2011). Model-based automatic 3d building model generation by integrating lidar and aerial images. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 22, 173-185.
  11. Hejmanowska, B., & Hnat, E. (2009). Wielokryterialna analiza lokalizacji zabudowy na przykładzie gminy Podegrodzie. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20.
  12. Hirsch, J.E. (2005). An index to quantify an individual’s scientific research output. Proc Natl Acad Sci U S A, 102 (46), 16569–72.10.1073/pnas.0507655102128383216275915
  13. Kowalski, P. J. (2007). Znaczenie integracji danych geograficznych w serwisach internetowych typu „mashup”. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 17, 395-404.
  14. Kowalski, P. (2012). Mapa jako praktyczny interfejs serwisu internetowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 23, 159-168
  15. Kupidura, P., & Skulimowska, M. (2015). Zastosowanie profilu morfologicznego i map granulometrycznych w wyodrębnianiu budynków na zdjęciach satelitarnych o bardzo dużej rozdzielczości. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 27, 83-96.
  16. Kurczyński, Z. (2012). Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego a dyrektywa powodziowa. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23.
  17. Kurczyński, Z., & Bakuła, K. (2013). Generowanie referencyjnego numerycznego modelu terenu o zasięgu krajowym w oparciu o lotnicze skanowanie laserowe w projekcie ISOK. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, special issue “Measurement Technologies in Surveying”, 59-68.
  18. Kurczyński, Z., & Bakuła, K. (2016). SAFEDAM-zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 28, 39-52.
  19. Preuss, R. (2014). Automatyzacja procesu przetwarzania danych obrazowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 26, 119-127.
  20. Pyka, K., & Myszka, P. (2015). Status fotogrametrii w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisach powiązanych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 27, 97-107.
  21. Radło-Kulisiewicz, M. (2015). Przegląd wybranych podejść w zakresie prognozowania rozwoju obszarów miast. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 27, 109-122.
  22. Sahr, K. (2011). Hexagonal discrete global grid systems for geospatial computing. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 22, 363-376.
  23. Sawicki, P. (2012). Bezzałogowe aparaty latające UAV w fotogrametrii i teledetekcji–stan obecny i kierunki rozwoju. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 23, 365-376.
  24. Schaffrin, B., & Uzun, S. (2011). Errors-in-variables for mobile mapping algorithms in the presence of outliers. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 22, 377-387.
  25. Warchoł, A. (2015). Gęstość chmury punktów pochodzącej z mobilnego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 27, 149-161.
  26. Zhao, Y., Horemuz, M., & Sjöberg, L. E. (2011). Stochastic modelling and analysis of IMU sensor errors. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 22, 451-465.
Language: English
Page range: 145 - 166
Submitted on: Dec 1, 2019
|
Accepted on: Dec 31, 2019
|
Published on: May 21, 2020
Published by: Sciendo
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Publication frequency: 1 issue per year

© 2020 Krzysztof Bakuła, Zdzisław Kurczyński, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.