100 Глава 3 пользует различные технологии ГИС. Для организации баз дан- ных созданы различные системы. Например, для океанов и морей база данных, которая поддерживается в Мировом Центре Данным в г. Обнинске; для кадастра водных ресурсов — автоматизиро- ванная система государственного водного кадастра АИС ГВК в Государственном гидрологическом институте. При формировании программы мониторинга очевидно необхо- димо сформулировать так называемые экологические “риски”, которые также необходимо отслеживать. На глобальном уровне к таким проблемам (рискам) относятся: ® — изменения глобального климата; ® — истощение озонового слоя; ® — потеря биоразнообразия, сокращение генофонда. В любой региональной геоинформационной системе должно обеспечиваться решение следующих задач (Растоскуев, 1996): ® — обоснование оптимальной сети наблюдений монито- ринга природной среды; ® — накопление, обработка и анализ данных, выявление параметров наиболее чувствительных к антропоген- ным воздействиям; » — анализ изменчивости параметров окружающей сре- ды, выявление трендов и математическое моделиро- вание с целью прогнозирования; ® — создание карт, схем, в том числе и электронных циф- ровых, наиболее оперативно, по сравнению с тради- ционными бумажными картами, отражающими из- менения в окружающей среде; ® — подготовку информации о состоянии окружающей среды, прогноз влияния хозяйственной деятельности на природу и разработку рекомендаций по экологи- чески безопасному развитию региона для систем поддержки принятия решений; ® — обмен информацией о состоянии окружающей среды (импорт-экспорт данных) с информационными сис- темами в других регионах России и других странах. ® Структурная схема региональной экологической информации должна состоять из трех уровней: МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 101 1. Наблюдения и первичная обработка результатов мо- ниторинга. 2. Системный анализ информации © состоянии окру- жающей среды. 3. Поддержка принятия решений. С помощью полученной информации выполняется системный комплексный анализ с использованием разного уровня сложности программных средств и методов оценки воздействия на окру- жающую среду: от простейших экспертных оценок, до сложных имитационных математических моделей. На так называемом нижнем уровне, используются сложные разнообразные ГИС. На верхнем же уровне, уровне руководителей, принимающих реше- ния, используются сведения, полученные с помощью экспертных систем. Экспертная система представляет собой набор матема- тических моделей, экспериментальных данных, и специальных критериев, правил, определенных экспертами-специалистами. Для каждого типа данных об окружающей среде создается набор (банк) математических моделей. На первом этапе любая модель рассматривается как гипотеза. В том случае, если модель отвер- гается по экспериментальным данным, противоречит известным фактам, происходит переход к другим моделям. Априорные зна- ния принимаются для планирования эксперимента, выбора моде- лей из множества пригодных для описания изучаемого объекта и выбора критериев для обоснования, какие модели из имеющихся лучше использовать в том или ином случае. Результаты модели- рования проверяются на достоверность в рамках той или иной статистической процедуры. Упрощенные методические подходы для принятия решений в, частности, в системе организации экологической безопасности, широко применяемой и в природоохранных организациях, назы- ваются "оценки воздействия на окружающую среду" (ОВОС). Они направленны на выявление и прогнозирование ожидаемого влияния на среду обитания, здоровье населения, со стороны раз- ных мероприятий, которые могут повлиять на состояние окру- жающей среды. В методологическом плане можно говорить об имеющемся в настоящее время существенном разрыве между проведением ис- следований, ведением экологического мониторинга и принятием управленческих решений в сфере природопользования.