Часть 3. Глобальные изменения и судьба ледников относятся масштабы предыдущей подвижки, отраженные в местопо- ложении и мощности мертвого льда, климатические факторы и пр. Исходя из изложенного, общую структуру базы данных ГИС «Ледник Медвежий» можно представить четырьмя блоками инфор- мации: картографическим, реляционным, фотоизображений и базы знаний. Картографический блок включает топопланы, введенные в базу данных путем цифрования на дигитайзере или в виде цифровых моделей рельефа, непосредственно полученных в процессе стерео- фотограмметрической обработки съемок. Кроме этого, сюда относится специальная картографическая информация, представляющая графи- ческую часть анализа данных, например, совмещенные разновремен- ные контуры ледников, горизонтали, ситуация (трещины и т.п.). Реляционный блок содержит в основном первичную табличную информацию (например, таблицы точек со скоростью движения льда, толщиной ледника, абляцией-аккумуляцией и балансом массы, температурой льда и пр.), которая используется в ГИС как отдельно — для расчетов, построения графиков, так и совместно с информацией из картографического блока. Например, для анализа движения льда используется информация в виде изотах на топоплане с необходимой нагрузкой, извлеченной из картографического блока. Блок фотоизображений включает разновременные и разномасш- табные фотоизображения ледника, полученные с земли, вертолета, самолета или из космоса. Эта информация облегчает интерпретацию графического и табличного материала, особенно если предусмотрена возможность взаимного пространственно-временнбго совмещения в машинном виде данных о скорости движения в виде изотах или профиля с соответствующим аэрофотоизображением. Для повышения точности машинного прогноза подвижек ледника необходимы неко- торые дополнительные сведения, которые важно знать, но трудно формализовать. Такая информация и способы ее использования составляют базу знаний. База знаний представляет собой совокупность правил, составлен- ных специалистами-экспертами и выраженных в форме: «если, то» или «если это и/или это, то...». В данном случае такие правила могут быть, например, следующими. 1. Если на момент прогнозируемой подвижки масса (или объем, или длина) мертвого льда равна (или меньше) тому-то, то подвижка наступит позже на столько-то (или не менее чем на столько-то) месяцев. 2. Если на момент прогнозируемой подвижки (или за столько-то месяцев до этого момента) суммарное количество осадков не менее такой-то величины и средняя месячная температура выше такой-то величины, то подвижка наступит ранее на такой-то срок. Подобных правил может быть установлено много, а наполнение их конкретными данными должны выполнить эксперты на основе 308 Глава 2. Колебания ледйш‹ов своих знаний и опыта изучения таких явлений. Компьютер после формального расчета времени и подвижки будет обращаться к базе знаний и данным о параметрах, входящих в правила базы знаний, и на основе этой информации корректировать свой прогноз. С точки зрения актуальности всю информацию базы данных можно разделить на две группы. Первая — информация, которую мы уже сейчас готовы обрабатывать для решения поставленных конкрет- ных задач, потому что знаем, как она связана с другими данными и как влияет на те или иные процессы. Вторая группа — это информация, которую мы вводим в базу данных как бы впрок, поскольку пока не знаем вовсе или не знаем точно, каким образом и для каких задач ее использовать. Она может понадобиться в будущих исследованиях. На первом этапе база данных содержит информацию о подледном рельефе, топографии поверхности, движении льда и изменении последних двух параметров за годовые интервалы и в основном по продольному (осевому) профилю, что вполне достаточно для анализа колебаний пульсирующих ледников, имеющих длинный узкий язык (Осипова и др., 1990; Ояроха, ТзуеКоу, 1991). Информация о топографии ложа ледника, или о его толщине, необходимая для расчета различных динамических параметров в придонном слое, может быть использована для определения «крити- ческого» объема пульсирующей части ледника перед подвижкой, а также в базе знаний при экспертной оценке скорости активизации ледника для прогноза скорости продвижения фронта активизации и других целей. В нашу базу данных внесены значения высоты ложа. ледника по тому же продольному профилю и в тех же точках, что и данные о высоте поверхности. Информация о топографии поверхности ледника и ее изменениях. во времени служит первоосновой изучения механизма и причин колебаний пульсирующих ледников и прогноза их подвижек. Она позволяет определить изменения толщины и объема ледника как результат суммарного взаимодействия внутреннего и внешнего массообмена. С учетом же информации о балансе массы можно выделить составляющую внутреннего массообмена, что особенно важно для точного определения местоположения фронта активизации и других задач кинематики ледников. Основные методы получения данных об изменении рельефа поверхности ледника — повторные стереофотограмметрические или (реже) геодезические съемки. Глав- ное требование к съемкам — одновременный охват площади зоны активизации, и в первую очередь района фронта активизации. За все время исследований ледника Медвежьего было выполнено более 20 фототеодолитных съемок (1964—1985 гг.) и 19 аэрофотосъе- мок (1968 и 1988—1991 тг.). В стадии восстановления съемки произво- дились ежегодно или 1 раз в 23 года примерно в конце балансового года; в стадию подвижки 1988-1989 гг. было выполнено восемь 309