Морские информационно-управляющие системы Декабрь 2015, № 8 | Page 80

Рис. 10. Фрагмент эхограммы, иллюстрирующей реакцию кальмара и рыб при акустическом стимулировании (режим горизонтального сканирования, частота 120 кГц) (вверху), и результаты использования системы снижения шумов (внизу) ческих значений этих факторов, и определение по прогностическим значениям с  помощью моделей объекта прогнозирования. Реализация этого возможна как через интуитивный подход, учитывающий опыт и  знания разработчиков прогноза, так и  через формализованный (рис.  9). Еще в  1990‑х годах в  ТИНРО была создана и  успешно апробирована автоматизированная система оперативного рыбопромыслового прогнозирования и  управления (СОРПУ). Система определяет иерархию задач и  этапность их реализации. В том числе осуществляет обработку фоновых данных и восстановление гидрофизических и  гидробиологических полей или разработку набора 78 Морские информационно-управляющие системы, 2015/ No. 2 (8) моделей и  проверку их адекватности. Основные положения этой системы используются и сейчас, в том числе они реализованы в адаптивной управленческой модели организации промысла сайры. Развитием прогностической части СОРПУ в отношении внутрисезонных прогнозов является, например, автопрогнозирование, реализованное через разработанную в ТИНРО систему конвертации информационной системы рыболовства (СКИРС) на платформе ARIMA (интегрированная модель авторегрессии) и ETS и проводящее проверку адекватностей моделей на основе набора информационных критериев. Надо отметить, что в  идеальном представлении даже успешная реализация прогноза распределени я и вылова или эффективности промысла не является завершающим этапом исследований. В  настоящее время накопленные данные и  опыт позволяют начать переход от  прогнозирования распределения объектов к  управлению ими. Например, через акустическую стимуляцию некоторых промысловых видов рыб и головоногих моллюсков в целях повышения эффективности их облова, селективности лова, а также защиты рыбных ресурсов (рис. 10). Полученные результаты расширяют технические и  тактические возможности использования средств активной локации для решения задач совершенствования гидроакустических и траловых технологий оценки разреженных скоплений беспозвоночных и рыб в верхней эпипелагиали (верхний слой воды моря до глубины 200 м) и интенсификации их промысла. В  том числе, путем снижения уровня шумности (акустической заметности) надводных и подводных судов, а  также различных автономных и  буксируемых в  воде устройств с  использованием природных аналогов; маскировки и скрытного передвижения под водой традиционных и  новых технических средств; обеспечения экологической безопасности в результате смягчения вредного влияния на  морскую биоту физических полей надводных и подводных судов и других источников шума; изменения направления движения (миграций), распределения и плотности скоплений гидробионтов в намеченных акваториях, включая смежные зоны России и других государств; создания искусственных концентраций морских биологических объектов на  намеченных акваториях; дистанционного управления и  направленного перемещения рыбных косяков в узкостях, заливах, водозаборах и др.