Определение экологического мониторинга
Введение
«Подлинно многие и почти бесчисленные наблюдения перемен и явлений, на воздухе бывающих, ...учинены от испытателей натуры и ...сообщены ученому свету, так чтобы нарочитой подлинности в предсказании погод уповать можно было...»
М.В. Ломоносов. «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих»
В различных видах научной и практической деятельности человека издавна применяется метод наблюдения - способ познания, основанный на относительно длительном целенаправленном и планомерном восприятии предметов и явлений окружающей действительности. Блестящие образцы организации наблюдений за природной средой описаны еще в первом веке нашей эры в "Естественной истории" Гая Секунда Плиния (старшего). Тридцать семь томов, содержавших сведения по астрономии, физике, географии, зоологии, ботанике, сельскому хозяйству, медицине, истории, служили наиболее полной энциклопедией знаний до эпохи средневековья.
В науке возник термин мониторинг для определения системы повторных целенаправленных наблюдений за одним или более элементами окружающей природной среды в пространстве и времени.
В последние десятилетия общество все шире использует в своей деятельности сведения о состоянии природной среды. Эта информация нужна в повседневной жизни людей, при ведении хозяйства, в строительстве, при чрезвычайных обстоятельствах - для оповещения о надвигающихся опасных явлениях природы. Но изменения в состоянии окружающей среды происходят и под воздействием биосферных процессов, связанных с деятельностью человека. Определение вклада антропогенных изменений представляет собой специфическую задачу.
Глава 1. Определение экологического мониторинга
Экологический мониторинг или мониторинг окружающей среды - это комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. Это понятие означает регулярные наблюдения природных сред, ресурсов, растительного и животного мира, выполняемые по единообразной программе. Такой подход позволяет выявить изменения их состояния как в ходе естественных процессов, так и под влиянием деятельности человека.
В рамках экологического мониторинга рассматривают результаты аналитических определений и измерений. Это дает информацию о загрязнении биосферы различными несвойственными природе загрязняющими веществами.
Данные экологического мониторинга используют для всестороннего анализа состояния окружающей среды и для регулирования ее качества. Степень ответственности здесь очень велика, поскольку указанные факторы способны вызвать геофизические и геохимические изменения: возможное изменение климата, закисление природных вод кислотными дождями, загрязнение Мирового океана и нарушение баланса углекислоты в нем, нарушение озонового слоя.
1.1 Основные этапы проведения экологического мониторинга окружающей среды
В созданной системе экологического
мониторинга г. Омска и Омской области
под постоянным наблюдением находятся:
- атмосферный воздух;
- поверхностные воды;
- уровень радиационного фона;
- уровень шумов и вибраций;
- состояние почвы;
- зеленые насаждения;
- оползневые процессы и другие
значимые факторы.
Экологический мониторинг каждой
из этих составляющих происходит в следующей
последовательности:
1. Определяется объект наблюдения.
2. Осуществляется полное обследование
обозначенного объекта наблюдения.
3. Составляется информационная модель
для исследуемого объекта.
4. Выполняется планирование необходимых
измерений.
5. Осуществляется оценка состояния объекта
наблюдения и совместимости ее параметров
с информационной моделью.
6. На основе полученных данных прогнозируются
возможные изменения объекта наблюдения.
7. Полученная информация обрабатывается
и доводится до потребителя.
На государственном уровне экологический
мониторинг осуществляется в целях контроля
показателей экологических условий.
Проведение локального контроля – непрерывный
процесс проведения исследований воздействия
конкретного объекта на экосистему.
В большинстве случаев выполнение мероприятий
экологического мониторинга предполагает
не только наблюдение, но и последующую
оптимальную утилизацию либо обезвреживание
сырья или производственных отходов.
Глава 2. Экологическое картографирование
Экологическое картографрование - наука о способах сбора, анализа и картографического представления информации о состоянии среды обитания человека и других биологических видов, т.е о экологической обстановке. Экологическое картографирование представляет собой «стыковую» дисциплину и образует сложное единство методов получения и территориальной интерпретации данных о состоянии окружающей среды и общекартографическиских приемов географически корректного отображения информации. Основное отличие экологического картографирования состоит в том, что его развитие не ограничивается собственными отраслевыми рамками, а проявляется в внедрении как экологического элемента в смежные тематические области, так и внедрении разных тематик в экологическую сферу. Особенно экологическое картографирование стало актуально в последние 70 лет, когда угроза серьезного ухудшения окружающей среды стала очевидной.
Экологическое картографирование можно разделить на несколько взаимосвязанных частей. Одной из основных частей экологического картографирования является сбор данных, получаемых из различных источников, таких как дистанционное зондирование, статистические и полевые исследования. Для этой части требуется максимальная в приделах погрешности точность, достоверность и актуальность, ведь от этого зависит информационная ценность готового продукта. Еще одной, немаловажной частью является анализ представленных данных, с последующей оценкой их. Так же, сюда относят интеграцию, территориальную интерпретацию и создание тематических карт, показывающих текущее состояние экосистем и воздействия, оказываемые на них, степень их загрязнения; размещение охраняемых природных территорий, распространение редких и исчезающих видом животных и растений; степень воздействия человека на окружающую среду и окружающей среды на человека.
- Подходы и методики экологического картографирования
Возрастающая практическая значимость эколого-географического картографирования и отсутствие единого комплексного подхода при региональных исследованиях определяют потребность в разработке методов, приемов и подходов картографического анализа экологического состояния для отдельных региональных структур как природного, так и социального деления. Карты незаменимы при изучении пространственных различий и взаимосвязей, при необходимости выражения результатов исследования с точной территориальной привязкой. Карты сопровождают многие направления экологических исследований и служат рабочим инструментом, а так же итоговым документом. Практика показывает, что из различных форм географической научной отчетности практиками более всего предпочитается карта. Кроме того, в последние годы к экологическим картам большой интерес проявляют не только специалисты, но и общественность, публикации в научной печати свидетельствуют, что многие тематические карты самого разного содержания приобретают экологический характер при экологическом подходе к предмету отображения.
В связи с тем, что при разработке методических положений эколого-географических исследований применение картографических средств является первостепенным и неотъемлемым условием, отсюда любая разрабатываемая и используемая методика анализа и оценки экологического состояния окружающей среды подразумевает, в первую очередь, картографирование, а это дает право рассматривать карты экологической тематики как визуализированное представление методологии проведения эколого-географического исследования. Актуальность использования и отличительная роль современной картографии в исследовании эколого-географических проблем состоит в том, что она позволяет с помощью карт, построенных на принципах системного пространственно-временного моделирования, исследовать свойства природных комплексов, их изменения во времени, связи и пространственные отношения.
В качестве операционных единиц картографирования
- территориальных ячеек организации информации
могут использоваться, как регулярные
сетки, так и административно-
Комплексные экологические карты и атласы на территорию России обычно создаются большими коллективами авторов с использованием системного подхода. При создании карт опираются на ведущие теоретически концепции и комплексные методические разработки, соответствующие программам карт и атласов. Большая часть созданных карт содержит интегрированные показатели, получаемые при обработке громадного объема разнородной информации экологического характера. Такие карты носят универсальный научно-справочный характер. Они дают целостное представление об экологической ситуации как в целом в стране, так и в ее различных регионах, однако они могут быть посвящены и отображению относительно узкой, специальной экологической тематики. Наиболее общепринятым для картографирования принят подход, сочетающий оценку и отображение двух категорий факторов - природных и техногенных. При этом содержание карт носит многоплановый характер - двуплановый и трехплановый. Первый план составляет характеристика природных условий, как экологического фактора, иначе говоря, экологического потенциала природных комплексов. Второй план - антропогенно-техногенная составляющая экологической среды, включающая отображение фоновых нарушений природной среды, связанных с хозяйственной деятельностью человека. При этом все отображаемые объекты подразделяются по их экологическому состоянию или по экологической напряженности, дифференцируются по уровню загрязнения. Третий план - последствия изменений в окружающей среде для здоровья и условий жизнедеятельности человека.
Комплексное экологическое картографирование
Задачей комплексного экологического картографирования является одновременное отображение географической среды (ландшафтов), в которой происходит взаимодействие и развиваются экологические отношения между природными и социально-экономическими системами; техногенных и антропогенных воздействий и реакций среды на них; экологического состояния элементов природной среды. При этом объектом картографирования может быть как современное, так и прошлое (в определенный момент времени) или будущее (в рамках принимаемых сценариев развития) состояние среды. Исключительная сложность комплексного экологического картографирования обусловлена, прежде всего, множественностью характеристик, которые требуется принимать во внимание. Практически задача комплексного экологического картографирования решается путем создания атласов и серий взаимосвязанных карт экологического содержания либо составлением отдельных комплексных карт, содержание которых включает в минимально допустимом объеме все перечисленные элементы. В атласах и сериях карт преобладающая часть объема приходится на карты, характеризующие состояние отдельных компонентов среды, что было рассмотрено в предыдущих разделах. Атласное картографирование обычно опирается на результаты комплексных исследований (нередко проводимых специально) и позволяет глубоко и всесторонне охарактеризовать экологическую обстановку на территории. Однако выводы из всесторонней характеристики, включающие сравнительные оценки и обычно вызывающие наибольший общественный и практический интерес, следует представлять на отдельной обобщающей карте. Поэтому особенности комплексного экологического картографирования наиболее полно раскрываются в создании комплексных экологических карт. В настоящее время выделяется три разновидности комплексных экологических карт:
инвентаризационные,
инвентаризационно-оценочные,
комплексные оценочные.
На инвентаризационных картах показываются элементы природной среды (природные зоны, ландшафтные районы, ландшафты) и характер их использования (сельское и лесное хозяйство и др.), а также источники техногенного воздействия на них -- города, предприятия, транспортные магистрали, иногда с характеристикой объемов и структуры отходящих от них выбросов и сбросов. На инвентаризационно-оценочных картах добавляется (нередко за счет сокращения других элементов содержания) характеристика реакции среды на техногенные воздействия на нее. Оценки носят приближенный, качественный характер и основываются главным образом на биоиндикационных данных (состояние лесов, лугов и т.п.) или, реже, на материалах опробования геокомпонентов. На комплексных оценочных картах основным элементом содержания становятся оценки экологических ситуаций, которые могут характеризовать состояние как отдельных геокомпонентов, так и среды в целом. При этом под экологической ситуацией понимается сочетание различных, в том числе позитивных и негативных, с точки зрения проживания и состояния здоровья человека, условий и факторов, создающих определенную экологическую обстановку на территории, разной степени благополучия или неблагополучия.
Глава 3. ГИС Возникшие в последнее
время экологические проблемы ставят
новые задачи перед картографией. Для
их решения требуется современное геоинформационное
обеспечение, позволяющее оперативно
реагировать на любые изменения в окружающей
среде. Первые карты, основанные на ГИС-технологиях,
начали появляться в 90-ых годах 20го века.
Тогда была начата значительная работа
по преобразованию аналоговой информации
общегеографических, топографических
и тематических карт в цифровой вид. Параллельно
разрабатывались и оригинальные компьютерные
карты, они создавались в геоинформационных
центрах, а так же соответствующих профильных
организациях и ведомствах. Именно компьютерные
тематические карты являются сопровождением
многих экологических исследований, программ
и проектов. В последнее десятилетие прогрессирующе
быстро создаются геоинформационные системы
экологического содержания, в большинстве
своем имеющие практическую ориентацию,
содержащие серии взаимосогласованных
карт и многоплановые базы данных, позволяющие
в оперативном режиме проводить анализ
экологической ситуации и способствующие
принятию эффективных управляющих решений.
Экологические ГИС разрабатываются как
на административно- территориальные единицы
(регионы, крупные промышленные центры,
административные районы), так и на локальные
объекты, часто потенциально относящиеся
к объектам экологического неблагополучия
(горнодобывающие и нефтегазодобывающие
предприятия). Развитые ГИС включают в
автоматизированные картографические
системы, базы картографических данных,
аналитико-моделирующие блоки. Основные
особенности геоинформационного картографирования
- автоматизация, системность, целенаправленность,
оперативность и многовариантность. Геоинформационное
картографирование - это, прежде всего,
системное, серийное создание и использование
карт, ориентированное на конкретные задачи
управленческого характера. Структура,
содержание и сюжеты карт в ГИС многоплановы,
подходы к их составлению отражают используемую
программную среду, целевую изученность
объекта картографирования и технические
возможности создателей. Особенно применение
ГИС эффективно в эколого-географическом
картографировании городов. Ведь город
- это особенная экологическая система,
которая отличается не только концентрацией
и составом загрязнений, но и большим числом
параметров, в том числе, связанных с социальной
сферой. Для этого требуется создание
комплексной системы, как всех видов загрязнения,
так и их воздействия на социум. Поэтому,
для мониторинга экологического состояния
городов всё чаще и чаще используется
ГИС, которая позволяет создать динамическую
систему, способную обрабатывать большие
объёмы пространственной и атрибутивной
информации и представлять её в нужном,
для конечного пользователя, виде. ГИС
может использоваться для разработки
научно-обоснованных рекомендация по
экологически ориентированному природопользованию;
для определения природоохранных мер,
включая ограничение и прекращение тех
или иных воздействия на городскую среду
и население; для экологической экспертизы
проектов строительства различных объектов
и территориального развития города; для
принятия решений в управленческой деятельности
городских и районных природоохранных
структур; при планировании и реализации
различных хозяйственных, медицинских,
санитарно-технических, природоохранных
мероприятий, а также для решения научных
и учебно-воспитательных задач. На современном
этапе развития геоинформационные экологические
карты представляют собой системы, которые
могут использоваться как для изготовления
печатных атласов, так и для создания ГИС,
нацеленных на наблюдение за экологической
обстановкой и своевременном предупреждении
экологических проблем. Как пример можно
привести Пермскую экологическую ГИС.
В её рамках создано более 20 тематических
слоёв, таких как состояние природной
среды, загрязнение атмосферного воздуха,
состояние поверхностных водоёмов, радиационная
обстановка, социально-гигиенический
мониторинг и медико-экологический мониторинг.
Так же можно рассмотреть ГИС Саратова
и Балакова, разработанных коллективом
А.Н. Чумаченко, Б.А. Новаковского и В.З.
Макарова. Создание геоинформационной
экологической карты проходит в несколько
этапов, которые осуществляются с помощью
специализированного программного обеспечения.
На первом этапе подготавливается картографическая
основа. Она представляет собой набор
тематических слоев, которые, во-первых,
содержат исходную информацию для моделирования
(расположение источников загрязнения,
рельеф, ландшафт), во-вторых, отражают
информацию, необходимую для анализа результатов
и получения окончательной карты загрязнения.
На этом этапе определяются размеры области,
соответствующие поставленной задаче.
Подготавливается база данных по источникам
загрязнения. Производится привязка данных
к карте. Второй этап включает в себя непосредственную
подготовку к моделированию. Поскольку
данные о метеорологических полях, рельефе
и свойствах подстилающей поверхности
представляют собой неоднородные по пространству
величины, для численного моделирования
загрязнения, которое проводится, как
правило, на некоторой регулярной сетке,
непрерывные по пространству данные такого
типа приводятся к дискретному виду. Для
этого необходимая информация представляется
в виде грид - тем (grid), которые получают
в результате обработки исходных векторных
слоев. На этом этапе подготовки данных
привлекаются современные инструменты
ГИС, позволяющие автоматизировать процессы
трансформации и генерализации первоначальной
информации на карте. Третий, завершающий
этап, включает в себя проведение расчетов
по модели. Рассчитанные поля концентрации
загрязняющих веществ представляются
в виде гридов. На этом этапе производится
окончательная обработка результатов
и получение карт оценки или прогноза
загрязнения. Схематически, все эти этапы
можно представить в виде схемы. Для разработки
специализированных приложений используется
язык программирования MapBasic. Применяется
для целей земельного, лесного кадастра
и кадастра недвижимости, градостроительства
и архитектуры, телекоммуникации, добычи
и транспортировки нефти и газа, электрические
сети, экологии, геологии и геофизики,
железнодорожного и автомобильного транспорта,
банковского дела, образования, управления.
Глава 4. Экологический кадастр
Кадастры являются одним из важнейших источников информации и представляют собой систематизированную систему сведений о количественном и качественном состоянии природных ресурсов, их экономической, экологической оценке и социальном значении, а также о составе и категориях пользователей. Кадастры служат основой планирования и информационного обеспечивания использования и охраны окружающей среды, в целом управления ими.
В настоящее время в России существует несколько видов кадастров, формируемых в зависимости от объекта учета - природного ресурса: земельный, водный, животного мира, лесов, месторождений и проявлений полезных ископаемых, особо охраняемых природных территории, а также кадастр отходов. Все они имеют статус государственных. Кроме того, ведутся территориальные кадастры природных ресурсов и объектов.
Состав разделов экологического кадастра:
- нормативно- справочная база;
- источники загрязнений;
- объемы и уровни загрязнений;
- реципиенты их ущерб от загрязнения;
- балансы, прогнозы;
- природоохранные мероприятия предприятий;
- платежы и штрафы;
- экологическая программа;
- предотвращение экологических аварий;
- экспертиза.
Земельный кадастр - это систематизированный свод получаемых в результате проведения государственного кадастрового учета земельных участков документированных сведений о местоположении, в целевом назначении и правовом положении земель РФ и сведений о территориальных зонах и наличии расположенных на земельных участках и прочно связанных с ними объектах.
Кадастр месторождений и проявления полезных ископаемых включает систематизированные сведения по каждому месторождению о количестве и качестве основных и совместно залегающих ископаемых, условиях их разработки (в том числе экологических), геоэкономической оценке. Наряду с кадастром ведется Государственный баланс запасов полезных ископаемых, где отражается степень их изученности, промышленного освоения и другие данные.
Водный кадастр - систематизированный свод данных о водных объектах и их водных ресурсах, их использовании, категориях пользователей. Кроме того, для оценки наличия степени использования водных ресурсов, определения потребностей в воде ведутся водохозяйственные балансы.
Лесной кадастр - свод сведений о правовом режиме лесного фонда, количественном и качественном состоянии лесов РФ, в том числе о составе древесных пород, возрастном составе леса, групп и категорий защищенности, экономической оценке и т.п.
Кадастр животного мира представляет собой систематизированные сведения о географическом распространении, численности, видовом составе, хозяйственном использовании, мерах охраны, а также о среде обитания объектов животного мира. Красная книга РФ и Красная книга субъектов РФ также можно считать своеобразным кадастром редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений.
Кадастр особо охраняемых природных территорий - свод данных о статусе, географическом положении и границах, режиме особой охраны, природопользователях, научной, экологической и иной ценности этих территорий.
Кадастр отходов включает сведения об отходах с учетом их опасности, источниках образования, мерах по использованию, местах размещения и т.п. в отличии от других кадастров порядок ведения и форма кадастра отходов еще только разрабатываются.
Территориальные кадастры природных ресурсов и объектов содержат данные о местоположении, количестве и качестве природных ресурсов, их социально-экономическую и экологическую оценку. Они носят комплексный характер, поскольку отражаются сведения о всех природных ресурсах на территории субъекта РФ.
Кадастры являются важнейшей формой учета состояния объектов окружающей среды и природопользования. Ведение большинства экологических кадастров возложено на структуры, находящихся в подчинении Министерства природных ресурсов РФ.
Глава 5. Моделирование
Понятие “модель” возникло в процессе опытного изучения мира, а само слово “модель” произошло от латинских слов modus, modulus, означающих меру, образ, способ. Первоначальное развитие модели получили в строительном искусстве. Различные вещи, сделанные на основе каких-либо измерений, воспроизводящих что-либо или являющиеся прообразом чего-то, какими-то образцами для других вещей, стали называть моделями.
Модель - упрощенное представление о реальном объекте, процессе или явлении. Это, как правило, искусственно созданный объект в виде схемы, математических формул, физической конструкции, наборов данных и алгоритмов их обработки и т.п. Модель воспроизводит в специально оговоренном виде строение и свойства исследуемого объекта. Исследуемый объект, по отношению к которому изготавливается модель, называется оригиналом, образцом, прототипом.
Модель - это объект, используемый вместо другого объекта с какой-то целью.
Моделирование -- это метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей.
Каждый объект имеет большое количество различных свойств. В процессе построения модели выделяются главные, наиболее существенные, свойства. Так, модель самолета должна иметь геометрическое подобие оригиналу, модель атома -- правильно отражать физические взаимодействия, архитектурный макет города - ландшафт и т.д.
Модель - это система, исследование которой служит средством для получения информации о другой системе. Модели классифицируют исходя из наиболее существенных признаков объектов. Понятие “модель” возникло в процессе опытного изучения мира.
Научной основой моделирования служит теория аналогии. Под аналогией понимают сходство объектов по их качественным и количественным признакам. Аналогия неразрывно связана с моделью, но нельзя путать эти два понятия. Это среднее опосредующее звено между моделью и объектом. Функция такого звена заключается в сопоставлении различных объектов, обнаружении и анализе объективного сходства определенных свойств, отношений, присущих этим объектам.
Моделирование в настоящее время привлекает пристальное внимание и получило необычайно широкое применение во многих областях знаний: от философских и других гуманитарных разделов знаний до ядерной физики и других разделов физики, от проблем радиотехники и электротехники до проблем механики и гидромеханики, физиологии и биологии и т. д.
Превратилось:
а) в общенаучный, в высшей степени эффективный инструмент познания;
б) в метод прогнозирования инженерно-конструкторских разработок;
в) в метод машинной имитации долгосрочных программ и планов в области экономики, анализа и оценки различных вариантов принимаемых ответственных решений и последствий их реализации.
Моделирование - это воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально созданного для его изучения.
Любая модель проще реального объекта. Она отражает не все его свойства и характеристики, а только те, которые интересны в данном исследовании.
Перед тем, как использовать модель для изучения объекта необходимо доказать её подобие или адекватность реальному объекту. Рассмотрим конкретные типы моделирования:
Физическое моделирование - это создание уменьшенных копий реальных объектов и систем. Примером физической модели в экологии является аквариум. Основным недостатком такого типа модели является то, что при обратно масштабном переходе, т.е. при увеличении размеров, некоторые закономерности, которые соблюдались на модели, соблюдаться перестают. Физическое моделирование характеризуется тем, что исследования проводятся на установках, обладающих физическим подобием, т. е. сохраняющих полностью или хотя бы в основном природу явлений. Физическое моделирование характеризуется, прежде всего, тем, что исследования проводятся на установках, обладающих физическим подобием, т. е. сохраняющих полностью или хотя бы в основном природу явлений. Если осуществлено полное или неполное физическое моделирование, то по характеристикам модели можно получить все характеристики оригинала пересчетом через масштабные коэффициенты.
Концептуальное моделирование - это создание блок-схем, взаимодействие подсистемы процессов в пределах более сложных систем. Примером являются круговороты веществ.
Графическое моделирование - это изображение зависимости между переменными в одной из систем координат, чаще всего в прямоугольной декартовой системе. Примером являются графики изменений численности популяций.
Математическое моделирование обладает
более широкими возможностями.
Это способ исследования различных процессов
путем изучения явлений, имеющих различное
физическое содержание, но описываемых
одинаковыми математическими моделями.
Математическое моделирование имеет огромное
преимущество перед физическим, поскольку
нет необходимости сохранять размеры
модели. Это дает существенный выигрыш
во времени и стоимости исследования.
Под этим видом моделирования понимают
способ исследования различных процессов
путем изучения явлений, имеющих различное
физическое содержание, но описываемых
одинаковыми математическими моделями.
Например, колебания и волны различной
природы (колебания маятника и колебания
в электрической цепи аналогичны).
Развитие ЭВМ и методологии системного анализа обеспечивает возможности для изучения все более широкомасштабных социальных процессов. Возникает так называемое глобальное моделирование и на его основе - прогнозирование мировых социальных явлений.
Глава 6. Прогнозирование
Слово «прогнозирование» является производным от слова «прогноз», по буквальному смыслу термина - «предсказание» или «предвидение» (от греч. - prognosis). Первоначально предсказание касалось лишь хода болезни (в медицине), затем - вообще всякое конкретное предсказание о состоянии какого-либо явления в будущем.
Прогнозы бывают различными. Имеются, например, предсказатели, ясновидцы, экстрасенсы. Но речь должна идти о научном прогнозе.
Прогнозирование - процесс самого поиска установления будущего, процесс познания будущего явления.
Существуют научное, волюнтаристское (ненаучное) и эмпирическое (элементарное, визуальное, простое) прогнозирование.
Действительное прогнозирование проводится на основе научного анализа закономерностей и условий их реализации. Научное прогнозирование объективно вытекает из развития изучаемого явления, его прошлого и настоящего. Поэтому только научные прогнозы могут быть истинными, обоснованными и надежными.
Ненаучное (волюнтаристское) прогнозирование основывается на принципах индивидуально-интуитивного познания мира. К такому прогнозированию относятся и различного рода пророчества, гадание, ясновидение и прочие манипуляции.
Эмпирическое (элементарное) прогнозирование основывается на повседневном опыте людей, примерах, случайных житейских наблюдениях, предположениях, не имеющих научной основы. Несмотря на то, что эмпирические прогнозы сомнительны и неопределенны, они иногда могут оправдаться.
Таким образом, можно сделать вывод, что научное прогнозирование - это постоянный, сложный творческий процесс или деятельность по познанию будущего, а прогноз - результат этого процесса, полученный в виде вывода или ряда выводов о будущем развитии или состоянии тех или иных явлений, процессов, событий.
Объект прогнозирования - процессы, явления и события, на которые направлена деятельность субъекта прогнозирования. В зависимости от:
- природы объекта различают:
- · социальные;
- · научно-технические;
- · экономические;
- · экологические;
возможности воздействия на него субъекта прогнозирования:
· управляемые;
· неуправляемые.
Потребитель прогноза - организация, предприятие, учреждение или отдельное лицо, использующее результаты прогнозов, а также в ряде случаев формулирующее задание на прогноз. Иногда потребитель может выступать в качестве заказчика.Приёмы прогнозирования - одна или несколько математических или логических и других операций, направленных на получение конкретного результата в процессе разработки прогноза.Прогнозная модель - модель объекта прогнозирования, исследование которой позволяет получить информацию о возможных состояниях объекта в будущем и/или путях и сроках их осуществления.Прогнозный фон - совокупность внешних по отношению к объекту прогнозирования условий (факторов), существенных для решения задачи прогноза.Система прогнозирования - система методов прогнозирования и средств их реализации, функционирующая в соответствии с основными принципами прогнозирования.
Средствами реализации являются экспертная группа, организационные мероприятия, технические средства и т.д. Системы прогнозирования могут быть автоматизированными и неавтоматизированными и разрабатываться на различных уровнях управления.
Субъект прогнозирования - организация, предприятие, учреждение или отдельное лицо, разрабатывающее данный прогноз.
Заключение
Современный экологический кризис ставит под угрозу возможность устойчивого развития человеческой цивилизации. Дальнейшая деградация природных систем ведет к дестабилизации биосферы, утрате ее целостности и способности поддерживать качества окружающей среды, необходимые для жизни. Преодоление кризиса возможно только на основе формирования нового типа взаимоотношений человека и природы, исключающих возможность разрушения и деградации природной среды.