-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathbook_5_23.html
1420 lines (1066 loc) · 268 KB
/
book_5_23.html
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=2.0">
<title>"Моделирование экосистемных услуг"</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="description" content="Экосистемные услуги и инструменты их ГИС-моделирования оценки" />
<link rel="canonical"
href="https://www.example.com/keywords.html" >
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<link rel="preload" href="c:/fonts/montserrat/montserrat.woff2" as="font">
<link href= "https://fonts.fontstorage.com/import/montserrat.css">
<style>
* {
box-sizing: border-box;
}
}
figure {
width: 50%; /* Ширина если надо расположить 2 картинки в ряд*/
float: left; /* Выстраиваем элементы по горизонтали */
margin: 0 0 0 0%; /* Отступ слева */
text-indent: 0px; /* убираем отступ для картинки как ни странно */
/* background: #f0f0f0; /* Цвет фона */
border-radius: 1px; /* Радиус скругления */
padding: 1%; /* Поля */
}
figure:first-child {
margin-left: 0; /* Убираем отступ для первого элемента */
}
picture {
width: 33%; /* Ширина если надо расположить 3 картинки в ряд*/
float: left; /* Выстраиваем элементы по горизонтали */
margin: 0 0 0 0%; /* Отступ слева */
text-indent: 0px; /* убираем отступ для картинки как ни странно */
/* background: #f0f0f0; /* Цвет фона */
border-radius: 1px; /* Радиус скругления */
padding: 1%; /* Поля */
}
picture:first-child {
margin-left: 0; /* Убираем отступ для первого элемента */
}
image {
width: 100%; /* Ширина если надо расположить 1 картинки в ряд*/
float: left; /* Выстраиваем элементы по горизонтали */
margin: 0 0 0 0%; /* Отступ слева */
text-indent: 0px; /* убираем отступ для картинки как ни странно */
/* background: #f0f0f0; /* Цвет фона */
border-radius: 1px; /* Радиус скругления */
padding: 1%; /* Поля */
}
p.vertical{
font-family: monospace; font-size: 15px;
text-align: center;
text-indent: 0px;
-webkit-transform: rotate(-90deg);
-moz-transform: rotate(-90deg);
-ms-transform: rotate(-90deg);
-o-transform: rotate(-90deg);
transform: rotate(-90deg);
}
</style>
</head>
<body>
<div class="sidenav">
<a href="#h2">V. ПРИКЛАДНЫЕ СЮЖЕТЫ ГИС-МОДЕЛИРОВАНИЯ В ГЕОЭКОЛОГИИ </a>
<a href="#h2">23. ИНСТРУМЕНТЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ</a>
<a href="#h3_1">23.1. Природный капитал, экосистемные услуги и инструменты оценки</a>
<a href="#h3_2">23.2. Теоретические подходы к оценке</a>
<a href="#h3_2">23.3. Общая характеристика моделей оценки ЭСУ</a>
<a href="#h3_4">23.4. Краткий обзор наиболее популярных инструментов оценки ЭСУ</a>
<a href="#h3_5">23.5. Развитие картографического блока в составе оценок</a>
<a href="#h3_6">23.6. Ключи для выбора подходящих методов</a>
<a href="#h3_7">23.7. Интерпретация, валидация и пределы использования моделей ЭСУ</a>
</div class="sidenav">
<div class="content">
<h1 id="h2">V. ПРИКЛАДНЫЕ СЮЖЕТЫ ГИС-МОДЕЛИРОВАНИЯ В ГЕОЭКОЛОГИИ </a>
<h2 id="h2">ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ</a>
<h3 id="h3_1">23.1. Природный капитал, экосистемные услуги и инструменты оценки</h3>
<p>Для достижения целей устойчивого развития необходима более качественная информация о финансовых выгодах и нематериальных преимуществах сохранения, восстановления и щадящего использования экосистем и ландшафтов. Для более наглядной и убедительной демонстрации преимуществ восстановления экосистем, <a href="https://www.commonland.com/"><b>Фонд Commonland Foundation</b></a> разработал концепцию так называемых "четырех типов возврата (восполнения)", относящихся к четырем типам условных "капиталов" и распространяющихся на три вида "ландшафтных зон" <a href="#pict3zones">(Рис. 23.1)</a>:</p>
<ul>
<li><b>Зона природного ландшафта</b> - регенерация естественного средостабилизирующего потенциала за счет восстановления растительного покрова и биоразнообразия;</li>
<li><b>Комбинированная зона</b> - обеспечение устойчивой эксплуатации ресурсов в сфере лесного и сельского хозяйства;</li>
<li><b>Экономическая зона</b> - обеспечение устойчивости на периферии урбанизированных ареалов с интенсивной эксплуатацией природных ресурсов за счет специальных вложений в элементы зеленой инфраструктуры.</li>
</ul>
<a id="pict3zones"><img src="Pict_5_23/3_landscape_zones.png" width="85%" height="relative"></a>
<br><span class="imgtitle">Рис. 23.1 Три типа ландшафтных зон - природная, комбинированная и экономическая - как "получатели" выгод от возвратов и вложений в природный капитал (<a href="https://www.commonland.com/4-returns/">источник: сайт CommonLand</a>)</span></p>
<p>Четыре типа возврата ("4 Returns") включают:</p>
<ol>
<li><b>Возвращение природного капитала</b>: реконструкция деградированных ландшафтов восстанавливает биоразнообразие и здоровую окружающую среду;</li>
<li><b>Возвращение социального капитала</b>: позволяет местным общинам вновь обрести возможности восстановления культурной самобытности и преумножения средств существования;</li>
<li><b>Возвращение финансового капитала</b>: включает прямые монетарные эффекты (например, увеличение доходов и стоимости земли) и более широкие экономические выгоды;</li>
<li><b>Обретение вдохновения и воодушевления ("inspiration")</b>: вышеупомянутые "возвраты" в процессе восстановления "вмещающих ландшафтов" (если использовать выражение Л.Н.Гумилева) дают людям надежду и чувство цели, поскольку воодушевление генерирует совместное видение, которое необходимо для восстановления, это "топливо для души" одновременно - результат лучших знаний, осведомленности и практической деятельности, которые влияют на местные сообщества. </li>
</ol>
<p>С этими четырьмя типами возврата, в свою очередь связаны <a href="#pict9steps">9 шагов рабочего процесса </a> <span class="bolditalic">интегрированной оценки экосистемных услуг (integrated ecosystem services assessment)</span>.</p>
<a id="pict9steps"><img src="Pict_5_23/9steps.png"width="85%" height="relative"></a>
<br><span class="imgtitle">Рис. 23.2 Девять шагов рабочего процесса интегрированной оценки экосистемных услуг <a href="https://www.commonland.com/4-returns/">(источник: сайт CommonLand)</a></span>
<p>Хотя шаги (2-9) в значительной степени совпадают с "четырьмя возвратами", полного соответствия здесь не существует, поскольку обычно невозможно строго разделить этапы (например, денежную оценку и экономический анализ) и собственно "капиталы" (например, занятость является или может быть частью как социального, так и финансового капитала). Таким образом, предложенная структура является в основном концептуальной и демонстрирует отношения между <span class="bolditalic">Природным Капиталом</span> и <span class="bolditalic">Экосистемными Услугами</span>. Для реальной ситуации в каждом конкретном случае требуется гораздо больше подробностей о методах и инструментах, необходимых для реализации каждого шага, и связанных с ними показателях.</p>
<p>Девять шагов рабочего алгоритма кратко могут быть охарактеризованы следующим образом:</p>
<ol>
<li><strong>Scoping</strong> - определение сферы использования: перед началом оценки в рамках консультаций с заинтересованными сторонами следует четко определить сферу использования, контекст и задачи оценки, чтобы избежать сбора ненужных данных или недоучета важных аспектов.</li>
<li><strong>Impact Assessment</strong> - оценка воздействия (положительные и отрицательные аспекты) должна предварять любые оценки по восстановлению; оценка должна охватывать вмешательство в ландшафт, структуру экосистем и процессы, а также характеризовать вторичные последствия с точки зрения изменений в функционировании ландшафта (способность ландшафта обеспечивать услуги) по сравнению с базовым показателем (например, уничтожение растительности приводит к эрозии и потере плодородия).</li>
<li><strong>Ecosystem Services analysis</strong> - анализ экосистемных услуг: влияние мер по восстановлению на изменения в фактического и потенциального использовании конкретных экосистемных услуг. Например, посадка деревьев уменьшает эрозию, тем самым повышая общий потенциал ландшафта (поскольку создается среда обитания для видов и повышаются эстетические рекреационные качества). С другой стороны, это может негативно сказаться на наличии воды для орошения или потребления. Таким образом, следует учитывать общую совокупность ЭСУ, (в том числе компромиссы) при анализе доходности природного капитала.</li>
<li><strong>Benefit analysis</strong> - анализ выгод: изменения в ЭСУ, проанализированные на этапе 3, окажут влияние (положительное или отрицательное) на здоровье, средства к существованию, культурную идентичность и другие показатели благосостояния (<span class="bolditalic">социальный и человеческий капитал</span>), например, такие как рабочие места, образование, безопасность, социальная сплоченность. На этом этапе эти выгоды количественно оцениваются в неденежном выражении.</li>
<li><strong>Monetary valuation</strong> - денежная оценка: после того, как мы способны охарактеризовать, и желательно в количественной форме, последствия в изменении использования конкретного земельного участка на экосистемные услуги (Шаг 3) и преимущества (Шаг 4), появляется возможность анализировать денежные выгоды с использованием прямых и косвенных оценок рыночной стоимости, и определить, таким образом, изменения в общей экономической стоимости пакета ЭСУ.</li>
<li><strong>Economic analysis</strong> - экономический анализ: на этом этапе исследуются последствия восстановления экосистем для местной/региональной/национальной экономики с точки зрения экономических показателей, таких как занятость, увеличение налоговых поступлений, прибыль корпораций, доходность для инвесторов и т.д. Кроме того, изменение (обычно увеличение) стоимости земли (см. шаг 5) должно быть частью экономического анализа.</li>
<li><strong>Capturing the value</strong> - оценка размера стоимости. На основе шагов 5 и 6, которые предоставляющих информацию о возврате финансового капитала, могут быть разработаны стимулы (финансовые или иные) для инвестирования в восстановление экосистем и/или устойчивое управление ландшафтами.</li>
<li><strong>Communicating the value (and benefits)</strong> - соотнесение ценности и выгод (преимуществ) с целью повышения осведомленности и поддержки в отношении предпринимаемых действий, необходимых для осуществления стимулирования социальной коммуникации. Может применяться после любой из стадий, например, посредством ввода информации о возврате экосистемных услуг (Шаг 3) и достигаемых преимуществ (пункт 4).</li>
<li><strong>Capacity building and institutional change</strong> - наращивание потенциала и институциональные изменения: для обеспечения реализации результатов оценки в долгосрочной политике необходимы институциональные и управленческие изменения на соответствующих масштабных уровнях (например, от местных программ восстановления экологического потенциала до национальной политики).</li>
</ol>
<p>Для комплексной оценки последствий реконструкции экосистем и экореабилитации ландшафтов в идеале должны быть включены все 9 этапов. В зависимости от ситуации (имеющихся данных, времени и финансирования) и требуемого уровня детализации прохождение всех процедур может занять от несколько месяцев нескольких лет (особенно если оценка включает в себя долгосрочный мониторинг социальных изменений). Поскольку существует некоторое перекрытие между шагами, на практике охарактеризованные шаги могут и должны выполняться одновременно. Кроме того, не все оценки в зависимости от цели и контекста оценки потребуют выполнения всех шагов.</p>
<p>На настоящий момент (2022 год) потенциальный пользователь имеет в распоряжении более 80 инструментов оценки ЭСУ: нелегко быстро решить, какой инструмент наиболее подходит для того или иного сюжеты или этапа оценки. Обычно для каждого шага можно использовать разные инструменты, и часто один инструмент может быть полезен для нескольких шагов. В идеале следует разработать "дерево принятия решений", чтобы помочь пользователю найти наиболее подходящий инструмент(ы) для целей текущей оценки. В <a href="#table101">(Таблице 23.1)</a> приведены сведения о принципиальной применимости некоторых, наиболее популярных инструментов оценки ЭСУ для разных "шагов" <a href="BIBLIO.html#DeGroot2018">[De Groot et al., 2018]</a>.</p>
<a id="table101"><span class="imgtitle">Таблица 23.1 Применимость инструментов в контексте "Девяти Шагов"*</span></a>
<div style="overflow-x: auto;">
<div class="table">
<table id="customers">
<table border="1" width=90%>
<tr>
<th>№</th>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
<th>9</th>
</tr>
<tr>
<td>Шаги</td>
<td>Опреде- <br> ление сферы исполь- <br>зования</td>
<td>Оценка воздей- <br> ствия</td>
<td>Анализ эко- <br> систем- <br>ных услуг</td>
<td>Анализ выгод</td>
<td>Денеж- <br>ная оценка</td>
<td>Экономи- <br>ческий анализ</td>
<td>Оценка размера ценности</td>
<td>Соотне- <br>сение ценности и выгод</td>
<td>Наращи- <br>вание потенциала и институцио- <br>нальные изменения</td>
</tr>
<tr>
<td>Aries</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td>
<td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ecosystem Services Review</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td>
<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>InVEST</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td>
<td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>LUCI</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td>
<td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>MIMES</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td>
<td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>EcoServ- <br> GIS</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td>
<td></td><td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>Co$ting <br> Nature</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td>
<td></td><td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>SolVES</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td>
<td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ecosystem Portfolio Model</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td>
<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>EcoAIM</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td>
<td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>ESValue</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td>
<td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>EcoMetrix</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td>
<td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAIS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ecosystem Valuation Toolkit</td><td></td><td></td><td></td><td></td>
<td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>BTUEMT Benefit Transfer</td><td></td><td></td><td></td><td></td>
<td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>ESTIMAP</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td>
<td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>IPBES</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td>
<td></td><td></td><td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Q -metho- <br> dology</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td>
<td></td><td></td><td></td><td>X</td>
</tr>
</table>
</div>
*источник: <a href="BIBLIO.html#DeGroot2018">De Groot et al., 2018</a>
<br>
<br>
<h3 id="h3_2">23.2. Теоретические подходы к оценке ЭСУ</h3>
<p>Прежде чем сравнивать различные подходы к оценке экосистемных услуг ЭСУ), мы должны признать, что любой современный инструмент апеллирует к определенной модели, реализованной в компьютере. В свою очередь, модели - это упрощенные презентации окружающей среды, которые позволяют сначала исследовать, а затем количественно (или качественно) оценить биофизические, экологические и/или социально-экономические характеристики. Поскольку в данном разделе мы рассматриваем геоинформационные методы, следует сразу оговорить, что общие подходы к моделированию ЭСУ отличаются от геоинформационного моделирования ЭСУ прежде всего тем, что, во-первых, они не являются обязательно пространственными (хотя многие модели действительно дают картографические результаты); во-вторых, как правило, общие подходы сосредоточены на понимании и количественной оценке взаимодействий между различными компонентами социальных и/или экологических систем, и, в третьих, путем изменения параметров внутри моделей они способны исследовать как альтернативные сценарии, так и внутреннюю динамику модели.</p>
<p>Применительно к оценке (ЭСУ) модели являются важными инструментами, позволяющими количественно оценить взаимосвязи, лежащие в основе предложения, спроса и потоков ЭСУ, а в некоторых случаях - генерировать карты, отражающие эти факторы. Кроме того, модели позволяют формировать и анализировать сценарии, и, следовательно, оценить компромиссы, вытекающие из различных сценариев.</p>
<p>Широкий набор различных типов моделей, которые применяются в настоящее время для оценки ЭСУ, обычно дифференцируются по характеру и содержанию самого процесса моделирования. Существует множество различных типов моделей. Так модели могут используются для прогнозирования самих ЭСУ, или лежащих в их основе экологических параметров и функций, из которых они выводятся. Модели ЭСУ используют различные типы входных данных, но обычно включают измерения параметров окружающей среды (например, высоты деревьев, стока рек, количества видов), ответы на опросы или экспертные оценки; кроме того модели могут использовать результаты другой модели: например, результаты модели флуктуации климата могут обеспечить входные данные по количеству осадков в модели речного стока.</p>
<p>Популяризация самой концепции ЭСУ во-многом связана с компьютерным моделированием; некоторые модели (например традиционные геоэкологические или "биофизические" в англоязычной традиции) имеют более чем десятилетнюю историю использования и обычно менее целенаправленно ориентированы на так называемых бенефициаров (или "выгодополучателей" ЭСУ), чем более современные модели ЭСУ, ориентированные прежде всего на экономику. Существуют несколько принципиальных общих типов моделей, которые используются для оценки ЭСУ.</p>
<p>Методы оценки ЭСУ были внедрены и апробированы в 27 тематических исследованиях в рамках финансируемого Евросоюзом проекта <b>OpenNESS</b>. Тематические исследования охватывают различные географические регионы: большая часть относится к Европе, а остальные были осуществлены в Аргентине, Бразилии, Индии и Кении. Все проекты были сосредоточены на практической реализации концепции ЭСУ в различных контекстах управления, включая устойчивое городское управление, управление лесами/, управление сельскими ландшафтами, комплексное управление речными бассейнами, управление прибрежными районами и управление экспортом сырьевых товаров <a href="BIBLIO.html#Wijnja_et_al._2016">[Wijnja et al., 2016]</a>.</p>
<p>Классификация всего набора используемых инструментов затруднена, поскольку некоторые программные комплексы являются интегративными по своей природе и
охватывают целый ряд подходов. Одни методы могут быть относительно легко классифицированы как геоэкологические, (например, модели эрозии почв и гидрологические модели), другие методы определяются как социокультурные (нарративный анализ), или как финансово-экономические (стоимостные) методы. Однако есть множество подходов, которые используют или выявляют различные типы ценностей ЭСУ или могут быть классифицированы по-разному в зависимости от конкретного сюжета и цели применения.</p>
<p>Так или иначе моделирование обладает значительным потенциалом для оценки как структуры и функций экосистемы, лежащих в основе ЭСУ, так и спроса и предложения на сами ЭСУ. Кроме того, моделирование предоставляет потенциал для изучения воздействия изменений окружающей среды и управления ими с помощью сценариев, что делает их важными инструментами поддержки принятия решений в области ЭСУ. Для лучшей ориентации в мире моделей можно использовать следующую классификацию.</p>
<p><strong>1. Концептуальные модели</strong></p>
<p><span class="bolditalic">Концептуальные модели</span> (далеко не всегда алгоритмизированные и переведенные на языки современного программирования), являются первой стадией любого процесса моделирования. Они <span class="bolditalic">используются для установления связей между различными компонентами изучаемой системы</span>. Циклы углерода и воды, например, обеспечивают базовые концептуальные знания для ряда более детальных алгоритмизированных и расчетных моделей, используемых при прогнозировании ЭСУ, таких как связывание углерода растительностью или учет роли растительности в предотвращении наводнений. Так или иначе, <span class="bolditalic">первый шаг любого нового процесса моделирования состоит в том, чтобы нарисовать концептуальную диаграмму (или блок-схему), которая иллюстрирует, как компоненты модели взаимосвязаны, а затем определить, с помощью каких параметров можно количественно оценить эти связи</span>.</p>
<p><strong>2. Статистические модели</strong></p>
<p>Когда оценка количественных отношений между компонентами концептуальной модели взывает затруднения обычно разрабатываются так называемые <span class="bolditalic">статистические модели</span>, которые призваны установить необходимые связи с опорой на вновь собираемые "большие данные" и расчетные параметры. Например, если концептуальная модель предполагает, что запасы пресной воды определяются количеством выпадающих атмосферных осадков и соотношением типов растительности в пределах речного бассейна, то можно собрать соответствующие данные и использовать регрессионные модели для изучения направленности и силы этих взаимосвязей. <span class="bolditalic">Выявленные взаимосвязи затем могут быть использованы в рамках детерминированной модели (модели-аналога) для прогнозирования</span>, например - прогнозирования ожидаемых запасов пресной воды в районах, для которых соответствующие гидрометеорологические наблюдения отсутствуют.</p>
<p><strong>3. Детерминированные модели</strong></p>
<p><span class="bolditalic">Детерминированная модель могут рассматриваться как развитие концептуальных моделей на основе установления статистических связей между переменными</span>, т.е., как своего рода синтез концептуальных и статистических моделей. Поскольку детерминированные модели обычно основаны на фундаментальных физических законах, то для них выполняется <span class="bolditalic">правило существования только одного возможного выхода для данного набора входных данных</span>. Однако это правило может не срабатывать при моделировании сложных систем, где неопределенность является неотъемлемым и весьма распространенным обстоятельством. Для решения этой проблемы были разработаны специальные вероятностные модели.</p>
<p>Тем не менее, <span class="bolditalic">детерминированные модели лежат в основе многих распространенных подходов к оценке ЭСУ</span>. Так, например, <span class="blackbold">Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE)|Универсальное уравнение потерь почвенного горизонта</span>, является широко используемой детерминированной моделью, разработанной для лучшего понимания факторов и процессов, приводящих к почвенной эрозии (линейной и плоскостной) с сельскохозяйственных угодий. Слабость детерминированных моделей проявляется в том, что они часто плохо отражают региональную специфику - например, особенности процесса эрозии почв в разных природно-ландшафтных зонах и физико-географических провинциях.</p>
<p><strong>4. Вероятностные модели</strong></p>
<p><span class="bolditalic">В основе вероятностных моделей лежит предположение о том, что случайное поведение часто является частью системы</span>; они выражают вероятность наступления событий поэтому вместо использования отдельных значений в качестве входных данных вероятностные подходы используют функции распределения вероятностей. Например, вместо использования среднего количества осадков вероятностный подход позволяет использовать диапазон входных данных, отобранных из нормального распределения вокруг среднего значения, вплоть до максимальных и минимальных зарегистрированных наблюдений. Эти выборочные значения могут быть выбраны систематически или случайным образом (<span class="blackbold">метод Монте-Карло</span>), а затем пропущены через детерминированную модель для изучения диапазона выходных данных. <span class="bolditalic">Модель позволяет оценить вероятность тех или иных выходных значений, но не подразумевает, что в сложной системе можно ожидать одно выходное значение для данной комбинации входных параметров</span>.</p>
<p><strong>5. Моделирование на основе правил</strong></p>
<p><span class="bolditalic">Модели, основанные на правилах, могут быть применены с использованием булевых решений ("да/нет"") и операторов ("если - то") для построения алгоритма рабочего процесса от входных данных к результату</span>. Они часто представлены в виде вложенных <span class="bolditalic">деревьев решений|decision tree</span> и традиционно распространены в методах дистанционного зондирования и биологической классификации (например, если переменная <span class="greencursiv">X</span>, представляющая древесный покров, выше заданного порога, то класс <span class="greencursiv">Y=лес</span>, если иначе, то класс <span class="greencursiv">Y=пастбища</span>). Модели, основанные на правилах, также могут быть включены в платформы выбора моделей, поддерживаемые контекстно-зависимым искусственным интеллектом (<span class="blackbold">AI</span>), которые учитывают контекст путем выбора из библиотеки возможных данных и моделей. Однако действительно эффективные модели строятся не на простых правилах типа "объект выше <span class="greencursiv">500 м</span> со склоном более <span class="greencursiv">18<sup>o</sup></span> является горой", а на правилах так называемого <span class="monospace">Fuzzy Logic|Нечеткой принадлежности</span>, которые записываются в примерно таком виде "объект выше <span class="greencursiv">500 м</span> и крутизной склона более <span class="greencursiv">18<sup>o</sup></span> в <span class="greencursiv">65%</span> случаях будет "горой"...</p>
<p><strong>6. Агент-ориентированные модели (ABMs)</strong></p>
<p><span class="bolditalic">Агентные модели (ABMS) или модели участников</span> - это особый тип модели, основанной на правилах, устанавливаемых для отдельных "агентов-участников", которые взаимодействуют между собой, порождая тем самым так называемое коллективное поведение. В рамках ЭСУ может проводится обучение агентов на основе опыта, что позволяет ЭСУ моделировать такие аспекты, как передача идей между индивидами и другие процессы.</p>
<p><span class="bolditalic">Модели, ориентированные на "агентов" или субъектов хозяйствования и девелопмента</span> имитируют процесс принятия решений человеком, связанный с управлением экосистемными услугами или политикой. Они могут представлять несколько организационных уровней взаимодействий стейкхолдеров и целевых групп друг с другом и окружающей средой.</p>
<p>ABMs-модели предоставляют значительные возможности для понимания того, как взаимодействие между отдельными субъектами может влиять на ЭСУ. В качестве "субъектов" в модель могут включаться отдельные люди и группы людей, стейкхолдеры (например, фермеры), взаимодействующие с политиками и институциональными структурами для определения оптимальных видов сельскохозяйственных культур и объема их производства с позиций сохранений качественных и количественных показателей ЭСУ.</p>
<p>В рамках подобной модели ЭСУ результаты зависят от времени, идентичности и последствий взаимодействия вовлеченных сторон. Если в руководящих правилах присутствует элемент случайности (например, 50% времени агент делает выбор <span class="greencursiv">X</span> и 50% выбор <span class="greencursiv">Y</span>), то один и тот же результат не будет воспроизводиться при повторных запусках модели.</p>
<p><strong>7. Интегрированные системы моделирования</strong></p>
<p>Если охарактеризованные выше модели, как правило, разрабатываются для решения конкретной проблемы, возникающей в некоем секторе, то <span class="bolditalic">в рамках интегрированной концептуальной модели обычно рассматриваются комплексные сложные коллизии, требующие привлечения и взаимодействия многих отдельных моделей</span>. Результаты одной модели могут быть использованы для обеспечения входных данных для другой модели, что позволяет создавать цепочки моделирования и связанные системы моделирования, учитывающие межсекторальные взаимодействия, синергию и компромиссы, включая, например, последствия для одной ЭСУ (например, обеспечение питьевой водой) в результате изменений в другой (например, регулирование речного стока). Представляется, что интегрированные модели особенно актуальны для Российской Федерации, где за время перестройки были утрачены жизненно важные регуляторные механизмы между различными отраслями хозяйства (яркий пример "цепочка" сезонные и недельные режимы сработки ГЭС- сохранение крупных нерестилищ в отмелых зонах крупных равнинных водохранилищ - стабильность берегов в нижних бьефах водохранилищ).</p>
<p><span class="bolditalic">Интегрированные геоэкологические модели</span> объединяют алгоритмы, описывающие различные секторы или компоненты экосистем, для моделирования изменений в землепользовании и/или предоставления экосистемных услуг; отличаются от большинства других моделей ЭСУ тем, что они включают обратные связи между компонентами. Примеры, которые были использованы в <b>OpenNESS</b>, включают:<br>
<ul>
<li> SITE (SImulation of Terrestrial Environments), программный пакет для разработки и применения моделей, имитирующих региональную динамику землепользования;</li>
<li>IMAGE-GLOBIO, a глобальная модель, которая имитирует прошлое, настоящее и будущее влияние деятельности человека на биоразнообразие и экосистемные услуги <a href="BIBLIO.html#Schulp_et_al._2014">[Schulp et al., 2014]</a>;</li>
<li>CLIMSAVE интегрированная платформа оценка (IAP)<a href="BIBLIO.html#Harrison_et_al.,_2015">[Harrison et al., 2015]</a>, которая объединяет десять отраслевых моделей для анализа воздействия различных климатических и социально-экономические сценарии на экосистемные услуги и возможные варианты адаптации в европейском масштабе.</li>
</ul>
<p><strong>8. Модели природной среды</strong></p>
<p>Модели природной среды, в целом имеют более длительную историю разработки и применения - например такие как модели землепользования/ландшафтного покрова, (LandUse/LandCover), что делает их полезными для использования в более интегральных моделях ЭСУ. Следует отметить, что такие модели являются "поставщиками" исходных данных для большинства реализованных алгоритмов моделирования ЭСУ, в особенности - геоинформационных алгоритмов.</p>
<p><strong>9. Моделирование распределения видов</strong></p>
<p><span class="bolditalic">SDM-Species distribution modelling|Моделирование распределения видов</span> часто используется для определения того, как виды растений и животных реагируют на изменение параметров окружающей среды, таких как атмосферный CO<sub>2</sub>, климат или доступность среды обитания. Существует широкий спектр подходов к <span class="monospace">SDM</span>, таких как простые статистические методы, методы, основанные на регрессии, и подходы, использующие "машинное обучение". Передовые подходы к <span class="monospace">SDM</span> сочетают эти карты с моделированием землепользования для определения местообитаний, а использование моделей рассредоточения и связности (в частности - известных моделей семейства <span class="blackbold">FRAGSTAT</span>, <span class="blackbold">Patch Analyst</span> или <span class="blackbold">Conifor</span>), может помочь в исследовании способности видов колонизировать новые местообитания. На выходе моделей карты распределения видов для данного сценария, которые могут быть использованы для оценки обеспечения ЭСУ, связанного с ключевыми и\или "зонтичными" видами фауны и флоры.</p>
<p><strong>10. Моделирование землепользования/ландшафтного покрова</strong></p>
<p>Данные о землепользовании/ландшафтном покрове (<span class="monospace">LandUse/LandCover</span>) являются ключевыми входными данными для многих подходов к картографированию ЭСУ, и существуют различные способы увязки <span class="monospace">LULC</span> с дополнительными наборами данных моделирования. Исходные данные <span class="monospace">LULC</span> обычно получаются на основе дистанционного зондирования или картографирования местообитаний, и актуальное землепользование может быть смоделировано на основе этих исходных данных различными способами. Учитывая воздействие изменений в землепользовании на ЭСУ (например, урбанизации, интенсификации сельского хозяйства или экореабилитации), данные LULC имеют очевидную ценность для понимания того, как потоки экосистемных услуг изменяются с течением времени.</p>
<p>Во-первых, модели <span class="monospace">LULC</span> позволяют оценивать любое данное местоположение с позиций принадлежности к природной, сельской или урбанизированной среде, и использовать дополнительно соответствующие модели, такие как модели урбанизации <span class="blackbold">(Atlas of Urban Expansion)</span>, модель <span class="monospace">"городской ткани" (Urban fabric)</span> <span class="blackbold">Urban Atlas)</span> модель роста сельских городов <span class="(blackbold">RUG)</span>, индикаторы и показатели всех этих моделей могут быть напрямую использованы практически в любом инструменте оценки и картографирования экосистемных услуг (например - в <span class="blackbold">ESTIMAP</span> ).</p>
<p>Во-вторых, присваивая вероятности переходам между типами землепользования (например, <span class="greencursiv">50%</span> пастбищ превратятся в леса), вероятностные подходы к переходу помогают спрогнозировать изменения в землепользовании в будущем. Эти вероятности сами по себе могут быть обусловлены другими пространственными и/или сценарными переменными для создания более сложных моделей изменений. Так подобные оценки, выполненные для всего урбанизированного ареала Большой Москвы, позволяют прогнозировать состояние <span class="monospace">LULC</span> на основе выявленных трендов урбанизации <a href="BIBLIO.html#Климанова_2021">[Климанова, Колбовский, Илларионова, 2020]</a>.</p>
<p>В-третьих, <span class="monospace">модели состояния и перехода (state-and-transition models STMs)</span> для <span class="monospace">LULC</span> - это концептуальные модели, которые используют простые схематические подходы для выявления нелинейных сдвигов в экосистемах в ответ на внешние экологические или антропогенные нарушения. Модели состояния и перехода обычно создаются в процессе консультаций с экспертами, и схематичность подхода делает их хорошим средством для совместной работы с заинтересованными сторонами. STMs включают некоторое число возможных состояний экосистемы и факторов, определяющих переходы между этими состояниями.</p>
<p><strong>11. Геоэкологические модели</strong></p>
<p><span class="bolditalic">Геоэкологические модели рассматривают основные экосистемы, включая климатические, экологические, гидрологические и геохимические аспекты</span>. Популярные и часто используемые модели - <span class="blackbold">Soil and Water Assessment Tool (SWAT)|Инструмент оценки почвы и воды</span>, который может быть использован для оценки ЭСУ, связанных с водой, и вышеупомянутое <span class="blackbold">Универсальное уравнение потерь почвы (RUSLE)</span>. Такие модели, как правило, фокусируются на одном компоненте или подсистеме окружающей среды (например, поверхностные воды, почвы или биота ландшафта) и могут не подходить напрямую непосредственно для оценки ЭСУ. Часто требуется дополнительный блок моделирования для преобразования биофизического параметра (такого как ежегодная потеря почвы) в ЭСУ (например, влияние потерь почвы на урожайность сельскохозяйственных культур или качество питьевой воды), особенно для того, чтобы связать эти процессы с социальными бенефициарами. Многие биофизические модели вполне традиционны, имеют длительную историю использования и часто пользуются доверием лиц, принимающих решения в сфере охраны окружающей среды, что иногда делает их более предпочтительными, чем разработанные недавно более современные эффективные инструменты, в особенности связанные с ГИС-моделированием.</p>
<p><span class="bolditalic">Геоэкологические</span> (в англоязычной традиции "биофизические" модели, оценивающие физико-географические и экологические факторы (процессы и функции), могут включать:<br>
<ul>
<li>экологические модели, такие как распределение видов
модели (SDMs; <a href="BIBLIO.html#Harrison_et_al.,_2015">[Harrison et al., 2016]</a>;</li>
<li>гидрологические модели, такие как инструмент оценки почвенных вод (SWAT); <a href="BIBLIO.html#Francesconi_et_al.2016">[Francesconi et al.,2016];</a></li>
<li>модели эрозии почвы, таких как Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE; USDA, 2016);</li>
<li>модели состояния и трансформации|state-and-transition
models (STMs) которые воспроизводят динамику экосистем после возмущений на основе теории альтернативных состояний и могут быть полезны для
понимания важности экологических функций, лежащих в основе предоставления экосистемных услуг <a href="BIBLIO.html#Bestelmeyer et all, 2008">[Bestelmeyer et al., 2010]</a>.</li>
</ul>
<p><strong>12. Модели, явно ориентированные на ЭСУ</strong></p>
<p>По мере роста интереса к ЭСУ разрабатывались инструменты с явным акцентом на отдельные экосистемные услуги или специфические наборы услуг. Некоторые из этих инструментов были предназначены для использования в разнообразных сюжетах, в то время как другие более-менее жестко привязаны к конкретным кейсам.</p>
<p><span class="bolditalic">Экосервисные модели</span> оценивают предложение (а иногда и спрос) нескольких экосистемных услуг, как правило, в специализированной ГИС, либо "гис-подобной" программной среде. Они включают такие модели, как:<br>
<ul>
<li>ESTIMAP, набор пространственно-эксплицитных моделей,каждая из которых может быть запущена отдельно для оценки различных экосистемных услуг в европейском или региональном масштабе <a href="BIBLIO.html#Zulian_et_al._2013">[Zulian et al., 2013]</a>;</li>
<li>Инструмент QuickScan - среда пространственного моделирования для объединения экспертных знаний с пространственными и статистическими данными, предназначенная для включения в обсуждение политиков, экспертов и заинтересованных сторон, для совместного исследования влияния различных вариантов политики на экосистемные услуги <a href="BIBLIO.html#Verweij_2015">[Verweij, 2015]</a>;</li>
<li>InVEST, набор моделей для картографирования и оценки экологической и экономической ценности нескольких ЭСУ на региональном масштабах <a href="BIBLIO.html#Sharp_et_al_2018">[Sharp et al., 2018]</a>;</li>
<li>концептуальные каскадные модели, позволяющие выделять цепочки формирования ЭСУ и связывать геоэкологические структуры и процессы с элементами комфортности и благополучия человека <a href="BIBLIO.html#Potschin_Haines_2011">[Potschin, Haines-Young, 2011]</a>.</li>
</ul>
<p><span class="bolditalic">Matrix-based approaches|Матричные подходы</span> находятся на границе между <span class="bolditalic">отображением</span> и <span class="bolditalic">моделированием</span> ЭСУ. Они объединяют ГИС и электронные таблицы анализа входных данных LULC для создания карт предложения и/или спроса ЭСУ. В самом простом виде это чисто картографические методы: они объединяют ГИС-слои <span class="monospace">LULC</span> и оценочные значения для предоставления ЭСУ: например, подобная обобщенная оценка проводится в Евросоюзе на основе кодов <a href="https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/copernicus-land-monitoring-service-urban-atlas">Urban Atlas</a> а также <span class="monospace">Atlas of Urban Expansion</span> <a href="BIBLIO.html#Angel_et_al_2016">[Angel et al.,2016]</a> что позволяет быстро сравнивать между собой любые урбанизированные территории Европы. Матричные подходы могут применяться с очень ограниченным техническим опытом. Однако чем больше значения матрицы опираются на экспертные знания, а не на количественную оценку с помощью первичных данных, тем более они открыты для критики чрезмерного упрощения и субъективизма, особенно по сравнению с первичными данными или более детальными подходами моделирования.</p>
<p><span class="bolditalic">Модели комплексной оценки|Integrated assessment models</span> связывают секторальные модели таким образом, что результаты одной модели используются в качестве входных данных другой. Этот подход, часто технически сложный и трудоемкий в реализации, обеспечивает учет результатов таким образом, что становится возможным сравнение отдельных отраслевых или ЭСУ-моделей для одного и того же сценария. Например, сельскохозяйственная модель может рассчитать наличие воды для орошения на основе осадков, но без интеграции модели распределения воды, которая разделяет объемы воды между различными секторами (ирригацией, бытовым снабжением, промышленностью или энергетикой), было бы невозможно узнать, действительно ли эта вода доступна для использования.</p>
<p><strong>13. Байесовские Сети Доверия (BBNs)</strong></p>
<p><span class="bolditalic">Bayesian Belief Networks (BBNs)|Байесовская сеть доверия</span> - это тип модели, которая использует условную вероятность для присвоения вероятностей набору потенциальных выходов при известном состоянии некоторых или всех входных параметров. Применительно к ЭСУ входы <span class="blackbold">BBNs</span>, скорее всего, будут факторами, определяющими предложение ЭСУ (такими как растительный покров, типы почв и другие параметры окружающей среды), в то время как результаты будут представлять собой затраты на предложение ЭСУ, спрос или получаемые выгоды.</p>
<p><span class="bolditalic">Байесовские сети доверия|Bayesian Belief Networks(BBN)</span> основаны на графической структуре, состоящей из узлов, представляющих процессы или факторы и связей, определяющих как соединены узлы. Байесовские сети могут быть построены на основе комбинации исторических данных и экспертных знаний. Каждая связь представляет собой отношение зависимости таким образом, что соответствующий узел имеет условное распределение вероятностей, определяющих отношения между значениями узлов с входящими ссылками на узел и значениями самого узла. Это означает, что неопределенность явно принимается во внимание <a href="BIBLIO.html#Burkhard_Maes_2017">[Burkhard, Maes, 2017]</a>. BBN можно связать с ГИС для проведения пространственного анализа.</p>
<p><span class="monospace">BBNS</span> имеют ряд преимуществ. Во-первых, они очень гибки с точки зрения данных, которые они могут интегрировать: можно использовать как качественные, так и количественные значения, что позволяет заполнять их на основе полевых данных, результатов других моделей и экспертных заключений. Они также способны интегрировать в себя более сложные модели. Во-вторых, если условные вероятности неизвестны, их можно вывести из существующих данных с помощью автоматизированного машинного обучения или статистического подхода. В-третьих, их условно-вероятностный подход явно учитывает неопределенность, так что ни входы, ни выходы принудительно не рассматриваются как детерминированная величина. В-четвертых, <span class="monospace">BBNS</span> могут быть встроены в ГИС или веб-платформу для обеспечения результатов, которые могут быть продемонстрированы пространственно. Наконец, они хорошо подходят для изучения сценариев в интерактивном режиме с заинтересованными сторонами, поскольку модификация исходных данных позволяет быстро идентифицировать изменяющиеся вероятности.</p>
<p><strong>14. Совместное моделирование с заинтересованными сторонами</strong></p>
<p><span class="bolditalic">Participatory modelling with stakeholders|Совместное моделирование с заинтересованными сторонами</span>. Моделирование традиционно проводилось экспертами в отрыве от лиц, принимающих решения, и заинтересованных сторон. Это привело к критике "элитарности" концепции ЭСУ в целом и снизило доверие к моделированию. Включение заинтересованных сторон в процесс моделирования повышает легитимность и доверие ко всей процедуре в глазах социума, не говоря уже о том, что учет местных знаний часто повышает качество самого моделирования. Кроме того совместное моделирование гарантирует, что выполняемое работа выделяет ЭСУ, которые имеют наибольшее значение для местного контекста, а не обращается к стандартному набору результатов, которые могут упустить локально важные ЭСУ. Для примера приведем ситуацию, сложившуюся в бассейне реки Авачи Камчатского полуострова, где в последние годы там началась добыча россыпного золота, что приводит к разрушению нормальных русловых форм, и, как следствие - обмелению и уничтожению нерестилищ ценных пород рыб. Между тем рыбный промысел - важнейшее сезонное занятие местного населения, и в этой связи возникает вопрос: стоит ли добыча нескольких сотен килограмм золотого песка (годовая "товарная" отдача от прииска) лишения средств к существованию нескольких тысяч семей, живущих данным промыслом?</p>
<p><span class="bolditalic">Совещательное или партисипативное картографирование</span> - это широкая группа методов, направленных на включение местных знаний, ценностей и предпочтений заинтересованных сторон в создание карт ЭСУ. В рамках проекта OpenNESS было разработано несколько методов совещательного или партисипативного картографирования, включая:<br>
<ul>
<li>Партисипативные ГИС или ГИС участия общественности (Public Participation GIS (PPGIS)), которая использует семинары, личные интервью или веб-опросы для интеграции представлений, знаний (местных или технических) и ценностей различных заинтересованных сторон и представляет выводы в виде карты ЭСУ <a href="BIBLIO.html#Brown_Fagerholm_2015">[Brown, Fagerholm, 2015]</a>;</li>
<li>MapNat приложение, приложение для смартфона для полевого
картографирования главным образом культурных, но также и некоторых обеспечивающих и регулирующих сервисов;</li>
<li>BGApp, приложение для смартфона помогающее вести учет различных "зеленых" и "голубых" элементов ландшафта на основе их значимости для ЭСУ, либо комплекта услуг, далее взвешенное по площади значение рассчитывается в предполагаемой недвижимости.</li>
</ul>
<p><strong>15. Подход совместного производства знаний</strong></p>
<p><span class="bolditalic">A knowledge co-production approach|Подход совместного производства знаний</span> может быть использован с любым методом моделирования, который ставит взаимодействие между разработчиком модели и заинтересованными сторонами на необходимую основу. Из-за своей итеративной природы такие подходы часто значительно более трудоемки, и требуют от разработчиков моделей разработки совершенно новых стратегий для решения вопросов, поставленных заинтересованными сторонами. Это может означать, что планируемые разработчикам моделей методы, могут либо вовсе не подходить для удовлетворения потребностей заинтересованных сторон, либо нуждаться в существенном расширении учитываемых факторов, и, следовательно - в усложнении.</p>
<p><span class="bolditalic">Совещательная оценка</span>. Delibirative valuation|Совещательная оценка это не один конкретный метод оценки, а подход, обеспечивающий основу для синтеза различных инструментов и методов, которые объединяют граждан и академические круги, а также различные научные дисциплины. Такие методы приглашают заинтересованные стороны и граждан (широкую общественность) совместно формировать свои предпочтения в отношении экосистемных услуг посредством открытого диалога с другими.</p>
<p><span class="bolditalic">Разработка сценариев участия</span>. Сценарии определятся в рамках проекта <b>OpenNESS</b> как "правдоподобное, упрощенное описание того, как может развиваться будущее, основанное на последовательном и внутренне непротиворечивом наборе предположений о ключевых движущих силах". Взаимодействие с заинтересованными сторонами помогает сформулировать сценарии, которые согласуются с перспективами заинтересованных сторон [<a href="BIBLIO.html#Priess_Hauck_2015">[Priess, Hauck, 2015]</a>].</p>
<br>
<p><strong>16. Многокритериальный анализ решений (MCDA)</strong></p>
<p><span class="bolditalic">Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)|Многокритериальный анализ решений</span> - это обобщающий термин для набора гибких подходов к моделированию, призванных выделить оптимальный выбор в ситуации со многими альтернативами. Он разбивает проблемы на отдельные блоки и анализирует их с точки зрения ряда последствий (например, финансовых затрат, а также экологических и социальных последствий). Применительно к оценке ЭСУ MCDA может использоваться для оценки компромиссов между несколькими видами ЭСУ в самых разных сценариях. <span class="monospace">MCDA</span> разработан как инструмент поддержки принятия решений и используется как с отдельными лицами, принимающими решения, так и с группами заинтересованных сторон для анализа предпочтений в отношении потенциально возможных результатов принятия решений</p>
<p><span class="bolditalic">Анализ Мультикритериальных решений|Multi-criteria Decision Analysis MCDA</span> - обобщающий термин для описания набора формальных подходов, которые призваны четко учитывать множество критериев, помогая отдельным лицам или группам разрабатывать и принимать решения в сложных ситуациях с явными противоречиями между заинтересованными сторонами. Пространственные MCDA выполняются в ГИС для того, чтобы обеспечить визуализацию множества критериев <a href="BIBLIO.html#Munda_2004">[Munda, 2004]</a>.</p>
<br>
<p><strong>17. Экономические модели с оценкой стоимости, выгоды и затрат</strong></p>
<p><span class="bolditalic">Метод временных затрат</span> основан на исследовании затрат времени (косвенно - затрат труда, и следовательно - монетарной оценки), которое представители разных целевых групп и заинтересованных сторон готов потратить на оптимизацию состояния и\или функционирования тех или иных конкретных ЭСУ; по сути это инвариант метода предпочтений <a href="BIBLIO.html#García-Llorente_et_all_2016">[García-Llorente et al., 2016]</a>.</p>
</a><span class="bolditalic">Метод анализа эффективности затрат|Cost-effectiveness analysis</span> - это инструмент принятия решений в условиях ранжирования альтернативных возможностей достижения одних и тех же целей на основе анализа баланса "стоимость-эффективность" <a href="BIBLIO.html#Boardman_et_al._2016">[Boardman et al., 2016]</a>.</p>
<p><span class="bolditalic">Методы, основанные на рыночной/обменной стоимости|Market price / exchangebased methods</span>. Подразумевают непосредственное или опосредованное извлечение стоимостных показателей на основе рыночной стоимости товаров, услуг и т.д. Охватывает большую группу методов, базирующихся на анализе предпочтений и обменных оценках, в которых рыночная стоимость (недвижимости, или путешествий, совершаемых с целью отдыха) используются для формирования представлений о ценности ЭСУ. Так называемые "теневые" оценки также одна из непрямых форм использования рыночных цен, определяемых как "крайняя" цена, которую общество готово заплатить за обеспечение "нерыночных " ЭСУ для достижение целей связанных с оптимизацией состояния окружающей среды</p>
<p><span class="bolditalic">Методы выявленных предпочтений|Revealed preference methods </span> раскрывают ценность ЭСУ косвенно через покупки (например, цены на жилье) или поведение (транспортные расходы). Примеры, используемые в программе OpenNESS, включают в себя:
<ul>
<li>гедонистическое (?) ценообразование, которое представляет собой изучение множественной корреляции между экологическими характеристиками товара и его ценой продажи;</li>
<li>методы затрат на поездки (Тravel Cost Мrtods), которые основы на том обстоятельстве что рекреационные услуги могут быть реализованы только через физический доступ к природе.</li>
</ul>
<p><span class="bolditalic">Ресурсная рента</span> выводит стоимость экосистемной услуги как остаточную после того, как вклады других форм капитала были вычтены из операционного профицита <a href="BIBLIO.html#Obst_et_al._2015">[Obst et al., 2015]</a>.</p>
<p><span class="bolditalic">Моделируемый обмен|Simulated exchange</span> экспериментальный метод, предложенный для экосистемного учета производной функции спроса на основе:
<ul>
<li>предельной меновой стоимости, с предварительным выбором точку вдоль функции спроса или на основе наблюдаемого поведения продавцов и покупателей на рынке (например - рынке обмена и купли-продажи жилья);</li>
<li>через пересечение с моделируемой кривой предложения.</li>
</ul>
<p><span class="bolditalic">Оценка на основе функции "производство-затраты"|Production/cost function</span> - подход, связывающий выпуск продаваемых товаров с затратами экосистемных услуг с помощью эконометрических методов <a href="BIBLIO.html#Bateman_2011">[Bateman et al., 2011]</a>.</p>
<p><span class="bolditalic">Передача выгод|Trancfer value</span> или в более общем смысле - передача ценности - относится к применению количественных оценок ценности экосистемных услуг из верифицированных исследований в другие коллизии природопользования <a href="BIBLIO.html#Johnston_et_al._2015">[Johnston et al., 2015]</a>.</p>
<p><strong>18. Простое ГИС-картографирование экосистемных услуг</strong></p>
<p><span class="bolditalic">Простое ГИС-картографирование</span> экосистемных услуг с использованием программного обеспечения ГИС, если пространственные данные непосредственно доступны для какой-либо услуги (например, производство продуктов питания):
<ul>
<li>ГИС-картографирование заключается в связывании значений электронных таблиц - показателей спроса/предложения ЭСУ по категориям LULC с картой ГИС для создания карт баланса ЭСУ (предложение минус спрос); эти показатели могут быть получены на основе научных данных или могут быть оценены на основе местных или экспертных знаний;</li>
<li>ГИС-картографирование на основе усовершенствованных матриц достигаются путем включения нескольких источников пространственных данных (в проекте OpenNESS является так называемый GreenFrame), разработанный для оценки пространственных вариаций потенциала предоставления ЭСУ зеленой инфраструктуры в пространственном планировании.</li>
</ul>
<p><strong>19. Модели оценки нематериальных экосистемных услуг</strong></p>
<p><span class="bolditalic">Нарративный анализ</span> направлен на то, чтобы запечатлеть важность ЭСУ для людей через их собственные истории и прямые действия (как вербально, так и визуально) <a href="BIBLIO.html#Oliviera_Berkes_2014">[de Oliviera, Berkes, 2014]</a>.</p>
<p><span class="bolditalic">Оценка на основе предпочтений</span> - это прямой и количественный консультативный метод анализа восприятия, знаний и связанных с ними ценностей в проекции на спрос или использование ЭСУ (или даже социальных мотиваций для их поддержания) без использования экономических показателей. Данные собираются с помощью опросов с различными вариациями, такими как упражнения по "свободному листингу" (составление списков ценности), ранжирование, рейтинг или выбор ЭСУ <a href="BIBLIO.html#Martín-López_2012">[Martín-López et al., 2012]</a>, иногда также с использованием визуальных стимулов (например, фотографий в качестве иллюстрации ЭСУ, как в случае карточной игры "Экосистемные услуги"").</p>
<p><span class="bolditalic">Анализ фотосерий</span>. Сайты обмена фотографиями, такие как Flickr, Panoramio и Instagram, используются для предоставления выявленных предпочтений в отношении услуг культурной экосистемы, предполагая, что посетителей привлекает место, где они делают фотографии <a href="BIBLIO.html#Richards_Tuncer_2018">[Richards, Friess, 2018]</a>.</p>
<p><span class="bolditalic">Метод "извлечения" ценности из фотографий</span>. Метод "Photo elicitation" направлен на то, чтобы перевести визуальный опыт людей и восприятие ландшафтов в термины ЭСУ. Респонденты в анкетах (работая с фотографиями) указывают основные экосистемные услуги, предоставляемые каждым ландшафтом, из списка потенциальных услуг, предоставляемых районом.</p>
<h3 id="h3_3">23.3. Общая характеристика моделей оценки ЭСУ</h3>
<p>Широкое распространение идеологемы экосистемных услуг вызвало к жизни разработку разнообразного набора инструментов поддержания решений - так называемых <span class="blackbold">desizion-making tools</span>, варьирующих от простых моделей электронных таблиц до сложных программных пакетов. Несмотря на широкое распространение инструментов, ощущается острый недостаток критических обзоров и оценок инструментов ЭСУ с целью определения сильных и слабых сторон разных алгоритмов и их применимости к различным условиям и масштабам.</p>
<p>Помимо быстрого развития инструментов ЭСУ, одной из основных причин, по которым такие обзоры долгое время отсутствовали, была проблема определения того, что представляет собой инструмент экосистемных услуг среди множества новых инструментов охраны природы, градостроительного и землеустроительного планирования, землепользования, гидрологического и экологического моделирования.</p>
<p>Существует болезненный компромисс между использованием новых инструментов экосистемных услуг, многие из которых предназначены для переноса в новые географические условия и контексты принятия решений, и использованием существующих подходов к картографированию или ГИС-моделированию, которые известны на местном уровне и которым доверяют лица, принимающие решения, но требуют добавления компонента экосистемных услуг. Новые инструменты экосистемных услуг открывают потенциал для "стандартизации" оценок а также облегчения тестирования и сравнения при условии, что модели четко документированы и удобны для пользователя.</p>
<p>Основные направления развития моделей - добавление новых компонентов и расширение набора пространственных масштабов использования. Отсутствие сопоставимости между локально адаптированными моделями представляет дополнительную трудность, заключающуюся в ограничении сопоставимости результатов. Так, некоторые обобщенные модели (в частности предпочитаемые американскими агентствами по управлению ресурсами государственного сектора и транснациональными корпорациями) достаточно эффективны на национальном и межрегиональном уровнях, однако могут быть неэффективными на местном уровне, если не включают точные данные (высокого разрешения), а также не учитывают местные условия предложения, спроса и стоимости экосистемных услуг.</p>
<p>Ниже приводится обзор самых популярных из существующих на сегодняшний день более чем восьмидесяти инструментов с оценкой их применимости на различных пространственных уровнях и для различных групп экосистемных услуг. Из обзора исключены инструменты для планирования, сохранения или оптимизации, например, <span class="blackbold">C-Plan</span>, <span class="blackbold">NatureServe Vista</span>, <span class="blackbold"><NatureServ/span>, интегрированные модели, явным образом не связанные с экосистемными услугами, например, <span class="blackbold">Landscapes Toolkit</span> и гидрологические модели - например, <span class="blackbold">Soil and Water Assessment Tool (SWAT)</span>.</p>
<p>В качестве восьми <strong>оценочных критериев</strong> характеристики инструментов ЭСУ К. Багстад с коллегами <a href="BIBLIO.html#Bagstad_et_al_2013">[Bagstad et al., 2013]</a> предлагают следующие позиции.</p>
<div class="script_01">
<li><strong>Возможность количественной оценки и указание неопределенности</strong>. Количественные результаты имеют важное значение для измерения компромиссов экосистемных услуг, хотя и качественные инструменты могут быть полезны при первоначальном скрининге, определении области охвата или ранжировании проблем. Указание неопределенности являются ценным дополнением к набору результатов модели.</li>
<li><strong>Требования к времени</strong>. По мере того как время, необходимое для применения инструмента, уменьшается, "практичность" инструмента в глазах потенциального круга пользователей растет.</li>
<li><strong>Возможность для самостоятельного применения</strong>. Условно бесплатные инструменты, или инструменты, для которых можно приобрести лицензию, чтобы иметь возможность независимого применения, обладают вполне понятными преимуществами. Это контрастирует с дорогостоящими инструментами, или инструментами, которые требуют заключения контрактов с академическими или консультационными группами для каждого применения инструмента.</li>
<li><strong>Уровень разработки и документирования</strong>. В идеале инструменты должны быть достаточно "доведены", чтобы надежно работать, обеспечивать воспроизводимые результаты, иметь свои ключевые алгоритмы, допущения, а также сайты приложений и надежную документацию в виде руководств пользователя и/или журнальных статьей.</li>
<li><strong>Масштабируемость.</strong> Инструменты, являющиеся потенциально пригодными для применения в нескольких пространственных масштабах (от локального до регионального и межрегионального) всегда более привлекательны для специалистов, потому что один инструмент легче освоить, чем несколько разных; однако ни один инструмент, скорее всего, не справится с анализом во всех масштабах одинаково эффективно, что, как правило, ведет к пространственной специализации.</li>
<li><strong>Настраиваемость</strong>. В идеале инструменты должны быть широко применимы в различных экорегиональных и социально-экономических условиях, обеспечивая при этом некоторую степень настраиваемости и адаптации для учета различных местных условий. Большинство инструментов либо специфичны для конкретного места и учитывают локально важные процессы, либо напротив практически универсальны, но при этом неспособны учесть важные детали. Есть целый ряд инструментов, которые были разработаны для конкретных тематических и региональных кейсов, и одновременно заявлены как развивающиеся и пригодные в обозримой перспективе для более широкого использования - но эти обстоятельства, как показывает опыт всегда нуждаются в проверке.</li>
<li><strong>Возможность учета немонетаристских и нематериальных выгод ЭСУ</strong>. Очевидно, что идеальный инструмент должен обладать свойством расчета как финансовых, так и нематериальных оценок ЭСУ. Неоднократно отмечалось, что последние - неденежные и культурные перспективы, особенно важны для поддержания жизненно важных условий существования коренных народов.</li>
<li><strong>Доступность, и возможность интеграции</strong> с иными экологическими оценками. Инструменты для количественной и стоимостной оценки экосистемных услуги более предпочтительны, если позволяют получить дополнительную информацию, соответствующую установленным процессам управления и планирования.</li>
</ol>
</div>
<p>Общее представление об инструментах (целевые ЭСУ, масштабы применения, операционно-территориальные единицы и программное обеспечение) дает <a href="BIBLIO.html#table23_3">Таблица 23.3</a></p>
<a id="table23_3"><span class="imgtitle">Таблица 23.3 Сводная справочная таблица основных инструментов оценки экосервисных услуг</span></a>
<div class="table">
<table id="customers">
<table border="1" width="90%">
<tr>
<th style="text-align:center";>Наименование, <br> ссылка на <br> веб-сайт, <br>оригинальный <br>источник</th>
<th width="25%"; style="text-align:center"; >Краткая характеристика</th>
<th style="text-align:center";>Набор экоуслуг</th>
<th style="text-align:center";>Программное обеспечение <br>и необходимые входные данные</th>
<th style="text-align:center";>Масштабные <br>уровни использования</th>
<th style="text-align:center";>Перспективы <br>монетизации, <br>и основные <br>результаты <br> оценки</th>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.globio.info/home">GLOBIO-ES</a></td>
<td>Система моделирования для расчета воздействия экологических факторов на биоразнообразие в прошлом, настоящем и будущем, основанный на причинно-следственных связях, полученных из литературы</td>
<td>Секвестирование углерода, <br>Защита от эрозии, <br>Обеспечение продовольственной безопасности, <br>Качество воздуха. <br>Опыление, <br>Защита от наводнений, <br>Туризм и рекреация</td>
<td>Слои DEM, LandCover, WordClime переменные, Почвенные карты; Литературные данные по факторам ЭСУ</td>
<td>Глобальный, национальный</td>
<td>Качественная оценка <br>и ее трансформация, <br>монетизация не предполагается</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2018">Urban Atlas</a></td>
<td>Растровые и векторные файлы урбанизированных территорий Евросоюза с кодировкой различных типов "городской ткани" позволяют оценить потенциальную площадь ареалов, предоставляющих основные группы ЭСУ по принятой классификации</td>
<td>Пять групп экосистемных услуг: Сохранение биоразнообразия <br>и защита популяций, <br>Адаптация к климатическим изменениям, <br>Предотвращение изменения климата, <br>Управление стоком, <br>Обеспечение продовольственной безопасности, <br>Рекреация, благополучие и здоровье, <br>Обеспечение культурной идентичности</td>
<td>Данные Urban Atlas могут быть открыты в любой ГИС, для РФ - отсутствуют</td>
<td>"Региональный город" <br>и город в административных границах </td>
<td>Обобщенная оценка <br>ареалов потенциально <br>обеспечивающих сервисы по группам; <br>не предполагает монетизация</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.climsave.eu/climsave/index.html"><strong>CLIMSAVE <br> Integrated <br> Assessment <br> Platform (IAP)</strong>, <br> <a href="#Harrison_et_al.,_2015">[Harrison et al., 2015]</a></td>
<td>Интерактивный веб-инструмент, который позволяет заинтересованным сторонам оценивать последствия изменения климата и уязвимость для ряда секторов, включая сельское хозяйство, леса, биоразнообразие, прибрежные районы, водные ресурсы и городское развитие. • Увязка моделей для различных секторов позволяет заинтересованным сторонам увидеть, как их взаимодействие может повлиять на изменение европейского ландшафта. Выходы из связанных моделей переводятся в ЭСУ</td>
<td>Обеспечивающие: Производство продукции, Дикоросы, Питьевая вода, Ирригационная вода, Охлаждающая вода, Ткани, Древесина; Регулирующие: климаторегулирующие (запасание углерода), защита от наводнений, Регулирование слоя стока водосборов, регулирование руслового стока, запас воды в почвах; Опыление; Культурные сервисы: Эстетические (чувство места), Рекреация и туризм, Промысловые виды, Дни для катания</td>
<td>На тематические наборы данных по блокам (город, лесной фонд, сельскохозяйственные земли, водопользование, гидрология, и др.)</td>
<td>Страновой (Шотландия), Общеевропейский</td>
<td>Оценка с учетом сценариев с сочетанием климатических и экономических сценариев; на выходе монетарная стоимостная оценка по дробно дифференцированными ЭСУ</td>
</tr>
<tr>
<td>Ecosystem Services Review <br><a href="http://www. wri.org/">(ESR)</a> <br><a href="BIBLIO.html#World Resources">World Resources <br> Institute (WRI),<br> 2012</a> </td>
<td>,Сервис открытого доступа на основе электронных таблиц для качественной оценки воздействия намечаемой деятельности на объемы ЭСУ, для отдельных предприятий и кейсов в различных сферах</td>
<td>Конкретные ЭСУ зависят от намечаемой деятельности</td>
<td>Не требуется</td>
<td>"Aspatial" вне конкретной пространственной привязки</td>
<td>Монетизация не предполагается; наиболее полезен в качестве малозатратного инструмента первичного скрининга</td>
</i>
<tr>
<td>Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs <br><a href="https://naturalcapitalproject.stanford.edu/>oftware/invest">(InVEST)</a>; <br><a href="World Resources">World Resources Institute (WRI) <a href="BIBLIO.html#Tallis_et_al._2013">[Tallis et al., 2013</a>; <a href="World Resources">World Resources Institute (WRI), <br><a href="BIBLIO.html Sharp_et_al.2016">[Sharp et al., 2016]</a></td>
<td>Модели картографирования и оценки экосистемных услуг включает в себя 18 инструментов для оценки морских, прибрежных, наземных и пресноводных ЭСУ. Модели учитывают как спрос, так и предложение ЭСУ с точки зрения местоположения людей, которые могли бы воспользоваться этими услугами; это позволяет оценить несоответствия спроса и предложения</td>
<td> Диверсифицирован для различных <br>кейсов - углеводородный баланс, <br>уязвимость морских побережий, <br>производство сх/продукции, <br>Рекреация, <br>Рыболовство, <br>Городская среда, <br>Качество местообитаний, <br> Гидроэнергетика, <br>Качество воды, Опыление сельскохозяйственных культур, <br>эстетика ландшафта</td>
<td>ArcGIS</td>
<td>Разный, в том числе мелкомасштабный, зависит от входных данных</td>
<td>Биофизические параметры потенциально могут быть монетизированы; Трудоемкий, связан с производством серии карт в том числе "компромиссных</td>
</tr>
<tr>
<td>Artificial Intelligence for Ecosystem Services<br><a href="http://www.ariesonline.org"> (ARIES)</a>
<br><a href="https://springuniversity.bc3research.org/">springuniversity</a>;
<br><a href="World Resources">World Resources Institute (WRI), <br> <a href=" BIBLIO.html#Villa_et_al._2014">[Villa et al., 2014]</a></td>
<td>Платформа моделирования с открытым исходным кодом для картографирования потоков экосистемных услуг; разрабатывается онлайн-интерфейс и автономные веб-инструменты. Данные и модели доступны для нескольких западных штатов США; глобальная модель и разрабатываемый онлайн-интерфейс позволят широко использовать их. Предлагает учитывать "потоковые" взаимоотношения различного вида ЭСУ для их корректного учета, модель усложняется при выявлении взаимодействия между процессами и упрощается при его отсутствии</td>
<td>Охватывает все группы <br>экосервисных услуг: <br>Cеквестирование и <br>хранение углерода, <br>Регулирование речных <br>и прибрежных наводнений, снабжение пресной водой, <br>Регулирование донных отложений, <br>натуральное рыболовство, <br>Рекреация, Эстетические <br>смотровые площадки и <br>Близость открытого <br>пространства, а также активно Разрабатываемые <br>дополнительные модели обслуживания</td>
<td>Используется k.LAB Version 0.98 ПО особая платформа с собственным "языком" и открытым кодом; есть портал для обучения. </td>
<td>Ландшафтный уровень</td>
<td>Биофизические параметры <br>потенциально могут быть монетизированы; трудоемкий, разработаны новые приложения</td>
</tr>
<tr>
<td>LUCI formerly Polyscape <br><a href="http://www. polyscape.org">(LUCI)</a>
<a href="https://lucitools.org/">lucitools</a>;
<br><a href="#Jackson_et_al.,_2013">[Jackson et al., 2013]</a></td>
<td>Инструментарий ГИС с открытым исходным кодом для картографирования областей предоставления услуг и потенциальной выгоды или потери услуг в сценариях управления^ Умеренный; инструмент предназначен для простоты и прозрачности, в идеале с привлечением заинтересованных сторон</td>
<td>Поддерживается часть спектра экоуслуг, Секвестирование углерода, <br>Защита от эрозии, <br>Обеспечение продовольственной безопасности,
Защита от наводнений, <br>защита популяций, <br>Качество воды,</td>
<td>на входе слои ЦМР с размером грида не более 10 м, Land cover information (соответствие собственному классификатору LUCI, Soil <i class="ion-information"></i>on:</td>
<td>Локальный, также на уровне речных бассейнов и ландшафтов</td>
<td>Характеризует соотношения между видами услуг, но не подразумевает монетизации; Интуитивен в использовании и интерпретации результатов, утверждается возможность использования как в сельской местности, так и для городского планирования</td>
</tr>
<tr>
<td>Multiscale Integrated Models of Ecosystem Services<a href="http://www.afordablebrfutures.org"> (MIMES)</a><br><a href="https://toolkit.climate.gov/tool/multiscale-integrated-earth-systems-model-mimes-0">toolkit</a>
<br><a href="http://www.afordablefutures.com/orientation-to-what-we-do">what-we-do</a>;
<br><a href="BIBLIO.html#Boumans_et_al.,_2015">[Boumans et al., 2015]</a></td>
<td>Система динамического моделирования с открытым исходным кодом для картографирования и оценки экосистемных услуг. Требуется коммерческое программное обеспечение для моделирования; построение модели в настоящее время требует заключения контракта с группой разработчиков</td>
<td>Поддерживается и дифференцируется для разных масштабных уровней и кейсов</td>
<td>SIMILE ПО и в основе изменения Land Cover</td>
<td>Мультимасштабный, от глобального до национального, регионального и локального</td>
<td>Денежная оценка с помощью анализа "затраты–выход"; Динамическое моделирование и оценка с использованием анализа "затраты–доход"; в настоящее время отнимают много времени</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://ecosystemsknowledge.net/ecoserv-gis">EcoServ-GIS</a>
<br><a href="BIBLIO.html#Winn_et_al.,_2015">[Winn et al., 2015]</a></td>
<td>Веб-доступный инструмент для моделирования экосистемных услуг с собственным доступным инструментарием ГИС для картографирования ЭСУ; использующий входные ГИС-картографические данные для создания мелкомасштабных карт, иллюстрирующих потребность или спрос на ЭСУ, а также способность природной среды их предоставлять.</td>
<td><br>Очистка воздушного бассейна, <br>Хранение запасов углерода,
<br>Регулирование климата, <br>Регулирование шумового загрязнения,
<br>Опыление, <br>Регулирование качества воды, <br>Доступность дикой природы, <br>Путешествия, <br>Дополнительные услуги: <br>Мультифункциональные ландшафты. <br>Мультифункции зеленой инфраструктуры
</td>
<td>Оригинальная ГИС + ArcGIS Desktop</td>
<td>локальный, региональный масштаб</td>
<td>Биофизические параметры потенциально могут быть монетизированы; исключительно для Британии и основаны на британской классификации экосистем или биотопов</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www1.policysupport.org/cgi-bin/ecoengine/start.cgi?project=costingnature">Co$ting Nature</a>
<br> <a href="BIBLIO.html#Mulligan_2018">[Mulligan et al., 2018]</a> Documentation for the Co$tingNature Model V3</td>
<td>Доступный в Интернете инструмент для картографирования экосистемных услуг и приоритетных областей охраны природы</td>
<td>Секвестирование углерода, <br>Защита от наводнений, <br>Сохранение биоразнообразия, <br>Предотвращение изменения климата,</td>
<td>SolVES 4.0 Tool а также ArcGIS</td>
<td>средне- и мелкомасштабный</td>
<td>На входе - глобальные данные и карты природоохранных приоритетов на выходе индексированные, объединенные ценности экосистемных услуг; монетизация не предполагается</td>
</tr>
<tr>
<td> Social Values for Ecosystem Services <a href="http://solves.cr.usgs.gov">SolVES</a>
<br><a href="BIBLIO.html#Sherrouse_et_al.,_2011">[Sherrouse et al., 2011]</a> </td>
<td>ГИС-приложение для оценки, картографирования и количественной оценки социальных ценностей, т.е., нематериальных ЭСУ</td>
<td>Культурные сервисы, основанные на так называемых "лесных ценностях": Рекреация, Туризм, Эстетика ландшафта, Доступность зеленой инфраструктуры</td>
<td>SolVES 4.0 (предоставляется), ArcGIS или QGIS</td>
<td>бассейновый или ландшафтный уровень</td>
<td>Неденежные предпочтения (ранжирование) относительных ценностей для заинтересованных сторон; Предоставляет карты социальных ценностей для экосистемных услуг; требует много времени для новых исследований</td>
</tr>
<tr>
<td> <a href="http://envision.bioe.orst.edu/">Envision</a> Интегрированная платформа моделирования для совместного анализа человеческих и природных систем. Oregon State University<br> <a href="BIBLIO.html#Guzy_et_al.,_2008">[Guzy et al., 2008]</a></td>
<td>Моделирование экосистемных услуг в условиях роста городов,
использует внешние модели, включая InVEST, или
создает новые модели ЭСУ в зависимости от обстоятельств</td>
<td>Набор культурных и регулирующих ЭСУ, есть специальный гидрологический блок</td>
<td>ENVISION Software предоставляется</td>
<td>Ландшафтный уровень</td>
<td>Позволяет сравнивать немонетарные компромиссы, а также поддерживает денежную оценку. Нереально работать на новых участках без существенных внешних исследовательских усилий. Экономически эффективен в регионах, где он развит; требует много времени для новых применений</td>
</tr>
<tr>
<td>Ecosystem Portfolio Model <a href="https://pubs.usgs.gov/sir/2009/5181/">EPM</a><br><a href="BIBLIO.html Labiosa_et_al.,_2013">[Labiosa et al., 2013]</a> </td>
<td>Доступный в Интернете инструмент для моделирования экономических, экологических и качественных последствий альтернативных вариантов землепользования. В настоявшее время поддерживается только гидрологический проект</td>
<td>Разные услуги по большей части регулирующие, конкретного перечня нет, явно зависят от кейса</td>
<td>Нет специфического инструмента</td>
<td>Бассейновый или ландшафтный уровень</td>
<td>Экологические, экономические и качественные характеристики конкретного места могут поддерживать неденежную оценку. Экономически эффективен в регионах, для которых разработан, но неосуществим для запуска на новые участки без существенных внешних исследовательских усилий требует много времени для новых применений</td>
</tr>
<tr>
<td> <a href="http://inforest.frec.vt.edu/">InFOREST</a><br><a href="http://inforest.frec.vt.edu/InForest%20User%20Manual_2014_Final.pdf">INFOREST USER MANUAL</a> </td>
<td>Инструмент количественной оценки работающий через веб-сервис как кредитный калькулятор экосистемных услуг. </td>
<td><br>Загрязнение атмосферного воздуха, <br>Биоразнообразие, <br>Секвестирование углеводородов,<br>Сток питательных веществ и осадков, <br>Калькулятор открытых земель <br>потенциально пригодных для облесения </td>
<td>Оригинальный InFOREST Web Mapping Tool; Входные данные - карты типов лесов и почвенные карты предоставляются для загрузки региональными ведомствами
<td>локальный, уровень ландшафта, уровень графства</td>
<td>Разработан как кредитный калькулятор, без экономической оценки эффективен в регионах, где он развит разработан и документирован; только для Лесного Департамента Вирджинии</td>
</tr>
<tr>
<td>EcoAIM <a href="BIBLIO.html#Booth_et_al.,_2014">[Booth et al., 2014]</a></td>
<td>Проприетарный инструмент для картирования экосистемных услуг и предпочтений заинтересованных сторон EcoAIM-это система поддержки принятия решений и инструмент на основе ГИС для картографирования
и оценки производящих ЭСУ</td>
<td>производящие, и, возможно. частично регулирующие услуги</td>
<td>Нет прямого указания</td>
<td>уровень речного бассейна или мелкомасштабный ландшафтный</td>
<td>Завершен на проекте Exponent Высокая степень учета предпочтений заинтересованных сторон с помощью модифицированного подхода к анализу рисков Пространственно явные карты компромисса экосистемных услуг; относительно трудоемкий запуск</td>
</tr>
<tr>
<td> ESValue <a href="BIBLIO.html#Waage_et_al.,_2011">[Waage et al., 2011]</a></td>
<td>Проприетарный инструмент для картирования предпочтений заинтересованных сторон в отношении экосистемных услуг</td>
<td>Количественная неопределенность с помощью моделирования методом Монте-Карло</td>
<td>Набор услуг не указан</td>
<td>речной бассейн или ландшафтный уровень</td>
<td>Завершен на проекте Entrix; Оценка относительной ценности экосистемных услуг на основе заинтересованных сторон; относительно трудоемкая; Немонетарные предпочтения с помощью ранжированного анализа компромиссов между заинтересованными сторонами</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://www.parametrix.com/what-we-do/environmental/ecosystem-services">EcoMetrix</a></td>
<td>Проприетарный инструмент для измерения экосистемных услуг на месте
шкалы с использованием полевых исследований</td>
<td>Разработан как
кредитный калькулятор, без экономической оценки;</td>
<td>Заявлен полный комплекс регулирующих и производящих услуг</td>
<td>Локальный уровень</td>
<td>Завершен на проекте Parametrix; Один из методов оценки экосистемных услуг в масштабе территории</td>
</tr>
<tr>
<td>NAIS Natural Assets Information System <a href="https://sig-gis.com/ecosystem-services/">NAIS</a></td>
<td>Проприетарный инструмент, оценочная база данных в сочетании с ГИС-картографированием типов почвенного покрова для точечного переноса</td>
<td>Полный комплекс ЭСУ</td>
<td>Не указывается</td>
<td>Речной бассейн или ландшафтный уровень</td>
<td>Ограниченные первичные оценочные исследования для поддержки применения к исследуемому объекту, только монетарная оценка $</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://www.eartheconomics.org/esv">Ecosystem Valuation Toolkit</a></td>
<td>База данных оценки на основе картографирования землепользования land-cover в паре с ГИС; предлагает библиотеку исследователя, СЕРВИС (веб-инструмент для
расчета стоимости ЭСУ и проведения оценки природного капитала)</td>
<td>Используется land-cover и специальный набор инструментов Ecosystem Valuation Toolkit<a href="https://www.eartheconomics.org/ecosystem-valuation-toolkit">(EVT)</a></td>
<td>Заявлен полный набор услуг</td>
<td>речной бассейн или ландшафтный уровень</td>
<td>Передача точек для "приблизительных чисел", повышение осведомленности о ценностях; только монетарная оценка $</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.defenders.org">BTUEMT</a>Benefit Transfer and Use Estimating Model Toolkit; <a href="BIBLIO.html#lLoomis_et_al._2008">[Loomis et all, 2008]</a></td>
<td>Выплаты пособий по социальному страхованию и использовать модели для расчета. Общедоступные электронные таблицы, использование функции переноса для оценки изменений в экосистемных услугах</td>
<td>Рекреация и Биоразнообразие</td>
<td> <a href="http://dare.agsci.colostate.edu/outreach/tools/#1545245212509-dff3046a-c26e66d0-81df"></a>Toolkit</td>
<td>Локальный и ландшафтный уровни</td>
<td>Только монетарная оценка $; Хорошо документирован; может быть независимо применен и протестирован; поддается широкому использованию; Низкозатратный подход к денежной оценке</td>
</tr>
</table>
<br>
<h3 id="h3_4">23.4. Краткий обзор наиболее популярных инструментов оценки ЭСУ</h3>
<br>
<p><strong><a href="http://www.globio.info/home
">GLOBIO-ES</a></strong> является примером динамической модели для оценки прошлого, настоящего и будущего воздействия человеческой деятельности на биоразнообразие и ЭСУ, отображаемого с помощью показателя <span class="monospace">MSA Mean Species Abundance|Среднего видового обилия</span> и протяженности экосистемы <a href="BIBLIO.html#Schipper_et_al_2016">[Schipper et al., 2016]</a>. Воздействие на ЭСУ включено в стоимость 10 услуг. Модель применялась как в национальном, так и в глобальном масштабе. <span class="blackbold">GLOBIO-ES</span> использует причинно-следственные связи между переменными окружающей среды и ЭСУ, на входе модели исходные данные - климатические переменные <a href="https://www.worldclim.org/">WorldClim</a> и данные по сельскому хозяйству <span class="monospace">IMAGE</span> и глобальной модели <span class="monospace">LULC</span> <a href="https://www.globio.info/">GLOBIO</a>.</p>
<a id="pictcoers"><img src="Pict_5_23/globio.png" width="85%" ></a>
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23.3 Скриншот входного экрана сайта GLOBIO</span>
<p>Тесная связь с системой <a href="https://models.pbl.nl/image/index.php/GLOBIO_model">IMAGE 3.0</a> позволяет оценивать взаимодействие между экономическим развитием (например, моделями потребления) и природной средой (например, климатом) на основе таких ключевых факторов, как рост населения, валовой продукт, политика и управление, технологии, образ жизни и доступность природных ресурсов. Будущие направления этих факторов определяются количественно на основе различных сценариев будущего социально-экономического развития. Для использования <span class="blackbold">GLOBIO</span> не требуется никаких подробных данных о видах. Вместо этого модель использует в качестве входных данных пространственную информацию об экологических факторах.</p>
<a id="pictcoers"><img src="Pict_5_23/globioservices.png" width="85%" ></a>
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23.4 Рабочий процесс модели GLOBIO (источник <a href="BIBLIO.html#Schulp_et_al.,_2012">[Schulp et al., 2012]</span>
<p><a href="http://www.climsave.eu/climsave/index.html"><strong>CLIMSAVE Integrated Assessment Platform (IAP)</strong></a>. Интегрированная платформа оценки <span class="blackbold">CLIMSAVE</span> является примером свободно доступной региональной (в европейском масштабе) модели комплексной оценки <a href="BIBLIO.html#Harrison_et_al.,_2015">[Harrison et al., 2015]</a>. Основана на интегрировании секторальных оценок учитывающих урбанизированные территории, пресноводные воды, прибрежные/речные наводнения, биоразнообразие, сельское и лесное хозяйство. На выходе модели показатели, связанные с землепользованием и различными (полный набор) ЭСУ.</p>
<a id="pictcoers"><img src="Pict_5_23/climsave.png" width="85%" ></a>
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23.5. Скриншот входного экрана сайта CLIMSAVE Integrated Assessment Platform (IAP)</span>
<p>На входе - тематические наборы данных по блокам (город, лесной фонд, сельскохозяйственные земли, водопользование, гидрология, и др.). В платформу включен широкий выбор климатических сценариев (изменение среднегодовых температур, повышение уровня моря, увеличение эмиссии углеводородов) а также четыре социально-экономических сценария, определяемых заинтересованными сторонами с помощью привлечения специального набора параметров, что дает возможность исследовать широкий спектр комбинированных социально-экономических и климатических сценариев для анализа их воздействия на ЭСУ и позволяет прогнозировать сценарии трансформации ЭСУ в европейском масштабе.</p>
<p><a href="https://www.wri.org/publication/corporate-ecosystem-services-review"><strong>The Corporate Ecosystem Services Review (ESR)</strong></a>, (World Resources Institute (WRI) это аналитическая платформа, структурированная методология, которая помогает менеджерам разрабатывать стратегии управления бизнес-рисками и возможностями, возникающими в связи с влиянием их деятельности на экосистемы. Предприятия могут либо проводить анализ как самостоятельный процесс, либо интегрировать его в существующие системы экологического менеджмента. Сервис размещен на портале <a href="BIBLIO.html#Word Resources">Word Resources Institute</a>.</p>
<p><strong>The Corporate Ecosystem Services Review (ESR)</strong> - это качественный инструмент, бесплатная загружаемая электронная таблица, описывающая 27 экосистемных услуг, полученных из типологии экосистемных услуг согласно <span class="monospace">Millennium Ecosystem Assessment,2005</span>, основанный на структурированном наборе вопросов. Сервис часто предпочитают в качестве недорогого инструмента оценки, который может обеспечить возможность картографирования, моделирования или оценки экосистемных услуг. Ориентирована на оценку ЭСУ частного сектора: проведение пользователей через процесс выявления бизнес–зависимостей, рисков и возможностей, связанных с экосистемными услугами.</p>
<a id="pictcoers"><img src="Pict_5_23/coers.png" width="85%" ></a>
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23.6. Скриншот входного экрана сайта Word Resources Institute</span>
<p>К рискам развития бизнеса могут относится более высокие затраты на пресную воду из-за дефицита, более низкая производительность гидроэлектростанций из-за заиливания или сбои в работе прибрежных предприятий из-за наводнений. Многие компании не в полной мере осознают степень воздействия на экосистемы, а также возможные последствия и, поэтому часто не могут установить связь между здоровьем экосистем и прибылью бизнеса. Аналогичным образом, системы экологического менеджмента часто не в полной мере учитывают риски и возможности, возникающие в результате деградации и использования экосистемных услуг. В результате компании могут оказаться застигнутыми врасплох или упустить новые источники дохода, связанные с изменением экосистемы.</p>
<p>Обзор корпоративных экосистемных услуг (ESR) предназначен для устранения этих пробелов. Предприятия могут либо проводить Обзор экосистемных услуг как самостоятельный процесс, либо интегрировать его в свои существующие системы экологического менеджмента. Обзор ЭСУ может обеспечить ценность для предприятий в отраслях, которые непосредственно взаимодействуют с экосистемами, таких как сельское хозяйство, напитки, водоснабжение, лесное хозяйство, электроэнергетика, нефть, газ, горнодобывающая промышленность и туризм. Это также относится к таким секторам, как розничная торговля, здравоохранение, консалтинг, финансовые услуги и другие в той степени, в какой их поставщики или клиенты непосредственно взаимодействуют с экосистемами. Например, розничные торговцы могут столкнуться с репутационными или рыночными рисками, если некоторые из их поставщиков несут ответственность за деградацию экосистем и предоставляемых ими услуг.</p>
<br>
<p>Платформы <span class="blackbold">InVEST</span> и <span class="blackbold">ARIES</span>, пожалуй, две самые известные платформы, использующие различные пространственные данные в качестве входных данных модели и кодирующие экологические производственные функции в детерминированных и вероятностных моделях. Для предоставления и регулирования услуг оба инструмента создают карты, отображающие результаты в параметрах экосистем, к которым могут быть применены удельные монетарные значения. Детерминистические модели, лежащие в основе <span class="blackbold">InVEST</span>, могут быть более подходящими для использования в кейсах, где экологические процессы хорошо изучены. Вероятностные модели <span class="blackbold">ARIES</span>, которые кодируются как байесовские сети доверия и могут быть более подходящими в условиях дефицита данных.</p>
<p><a href="https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/invest"><strong>Проект оценки природного капитала <span class="blackbold">InVEST</span></strong></a> - это набор инструментов моделирования, которые отображают, измеряют и оценивают товары и услуги, поддерживающие человеческую жизнь. Позволяют количественно оценить компромиссы в рамках альтернативных вариантов управления и определить области, в которых инвестиции в природный капитал могут способствовать развитию и сохранению человеческого потенциала <a href="BIBLIO.html#Sharp_et_al_2018">[Sharp et. al., 2018]</a>.</p>
<p>В настоящее время <span class="blackbold">InVEST</span> располагает 18 подмоделями ЭСУ для наземных, пресноводных, морских и прибрежных экосистем и может оценивать изменения в функциях экосистем или ЭСУ с помощью сценарного анализа.</p>
<a id="pictinvest"><img src="Pict_5_23/invest.png" width="85%" ></a>
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23.7 Cкриншот входного экрана сайта InVEST</span>
<p>По сути <span class="blackbold">InVEST</span> предлагает целый набор моделей для практически исчерпывающего (во всяком случае очень широкого) набора кейсов <a href="BIBLIO.html#invesmodelt">InVEST models</a>
<a id="pictinvesmodelt"><img src="Pict_5_23/invesmodelt.png" width="85%" ></a>
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23.8 Подмодели InVEST и ключевые виды экосистемных услуг
<p>Текущий релиз <span class="blackbold">InVEST</span> включает в себя девять морских, семь пресноводных и наземных моделей экосистемных услуг: волновая энергия, энергия ветра, уязвимость прибрежных районов, защита от эрозии, аквакультура морской рыбы, эстетическое качество, дублирование рыболовства и рекреации, оценка риска среды обитания, качество морской воды, биоразнообразие, хранение и секвестирование углерода, производство гидроэлектроэнергии, удержание питательных веществ, удержание отложений, древесина и опыление сельскохозяйственных культур <a href="BIBLIO.html#Sharp_et_al_2018">[Sharp et. al., 2018]</a>.</p>
<p>Модели <span class="blackbold">InVEST</span> <span class="bolditalic">первого уровня</span>, выполняемые в <span class="red">ArcMAP10.x</span>, используют <span class="monospace">LandUse/LandCover</span> и другие пространственные данные для количественной оценки предоставления услуг с помощью таблиц коэффициентов для каждого типа <span class="monospace">LULC</span> (например, для хранения углерода, эвапотранспирации или фильтрации питательных веществ); при этом данные для заполнения таблиц обычно получаются из полевых исследования и натурных экспериментов. Модели <span class="blackbold">InVEST</span> <span class="bolditalic">второго уровня</span> обладают способностью кодировать более сложные и потенциально более реалистичные базовые процессы, но их применение требует больших объемов данных и времени.</p>
<p>Каждый из инструментов <span class="monospace">InVEST</span> представляет собой отдельную модель и может использоваться индивидуально в зависимости от потребностей пользователя. Результаты могут быть получены в экосистемных (биофизических) параметрах или монетизированы, однако взаимодействия между разными группами ЭСУ специально не моделируются. Большинство инвестиционных моделей учитывают как спрос, так и предложение ЭСУ с точки зрения местоположения людей, которые могли бы воспользоваться этими услугами; это позволяет оценить потенциальные несоответствия спроса и предложения.</p>
<p>Для картографирования выходных данных <span class="monospace">InVEST</span> требуется опыт работы с ГИС, при этом модели могут запускаться независимо от специализированного программного обеспечения через использование отраслевых стандартов или платформ ГИС с открытым исходным кодом для визуализации и подготовки данных. Однако, сбор и обработка необходимых наборов данных может потребовать времени и усилий.</p>
<p><span class="monospace">InVEST</span> использовался для решения широкого спектра задач, включая использование показателей ЭСУ для оценки устойчивого управления прибрежными районами в Белизе, поддержку принятия решений по обеспечению чистой водой в Латинской Америке, и разработку основных направлений ландшафтного планирования в Китае; в этом смысле <span class="monospace">InVEST</span> - это хороший пример набора инструментов, который получил широкое распространение благодаря возможности использованию в различных контекстах, за исключением, пожалуй оценки нематериальных культурных ЭСУ.</p>
<p>Система искусственного интеллекта для оценки экосервисных услуг <span class="blackbold">ARIES</span> <a href="http://aries.integratedmodelling.org/"><strong>Artifical Intelligence for Ecosystem Services (ARIES)</strong></a> - это сетевое программное обеспечение, которое позволяет проводить оценку посредством сопоставления потоков ЭСУ. <a href="#pictaries">ARIES</a> предоставляет инструменты количественной оценки ЭСУ включающие возможности учета сложности и динамики процессов, но при этом модели в целом остаются достаточно простыми, доступными, и масштабируемыми до необходимых уровней детализации <a href="BIBLIO.html#Villa_et_al._2014">[Villa et al, 2014]</a></p>
<a id="pictaries"><img src="Pict_5_23/aries.png" width="85%" ></a>
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23.9 Cкриншот входного экрана веб-сервиса ARIES </span>
<p><span class="blackbold">ARIES</span> основана на технологии <a href="http://www.integratedmodelling.org/">k.LAB</a>, которая позволяет моделям и данным быть представленными независимыми исследователями, размещаться в сети и автоматически собираться в рабочие процессы моделей по желанию пользователя. Пользователи вносят данные и модели в растущую библиотеку, из которой система Искусственного Интеллекта может выбирать необходимые сведения: технология, которая является первым практическим примером семантически интегрированного, распределенного, совместного моделирования.</p>
<p>Текущий релиз <span class="blackbold">ARIES</span> включает в себя восемь экосистемных услуг: секвестирование и хранение углерода, регулирование долинно-речных и морских прибрежных наводнений, снабжение пресной водой, регулирование седиментации донных отложений, рыболовство, рекреацию, обеспечение условий для восприятия красивых ландшафтов и доступность открытых природных пространства. Активно разрабатываются дополнительные модели обслуживания.</p>
<p><span class="blackbold">ARIES</span> использует модели агентов-участников для расчета потоков ЭСУ между экосистемами, предоставляющими услугу, и их бенефициарами, что позволяет количественно оценить фактическое предоставление и использование услуг, в отличие от теоретического предоставления услуг, оцениваемого многими другими инструментами <a href="BIBLIO.html#Bagstad_et_al_2013">[Bagstad et al., 2013]</a>.</p>
<a id="pictkolab098"><img src="Pict_5_23/kolab098.png" width="85%" ></a>
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23.10 Скринщот входного экрана сайта k.LAB software Лаборатория</span>
<p>Поскольку международная сеть научных сотрудников предоставляет данные и модели, система <span class="blackbold">ARIES</span> постоянно развивается, и каждая новая оценка автоматически использует лучшие имеющиеся данные и модели. Программный пакет <span class="blackbold">k.LAB</span> предназначен для разработчиков моделей <span class="blackbold">ARIES</span>, приложение <span class="blackbold">k.EXPLORER</span> с интуитивно понятным графическим и веб-интерфейсом - для конечных пользователей моделей.</p>
<a id="pictklab"><img src="Pict_5_23/klabaries.png" width="85%" ></a>
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23.11 Рабочая область Klab со встроенной геоинформационной моделью и открытыми векторными и растровыми слоями</span>
<p><span class="blackbold">k.LAB</span> предоставляет удобные для пользователя средства для поисковых запросов и легко связывает модели, основанные на естественных процессах и с социальными моделями, отображающими человеческое поведение, использует дедуктивный процесс и строит дерево решений, автоматически разрешает различия в единицах измерения или масштабе, тем самым поддерживая сложные междисциплинарные решения. </p>
<br>
<p><span class="blackbold">LUCI-POLYSCAPE</span>: гис-картографирование и ландшафтная оценка экосистемных услуг. <a href="http://www. polyscape.org">LUCI</a>, ранее известная как <span class="blackbold">Polyscape</span> <a href="BIBLIO.html#Jackson_et_al.,_2013">[Jackson et al., 2013]</a>, предназначена для использования простых алгоритмов и выходных данных для прозрачного обмена информацией о компромиссах ЭСУ с заинтересованными сторонами и лицами, принимающими решения. Это инструмент пространственного моделирования, который в настоящее время включает оценки ЭСУ в различных сферах: сельскохозяйственное производство, борьба с эрозией, секвестирование углерода, смягчение последствий наводнений, обеспечение среды обитания и т.д. <span class="blackbold">LUCI</span> сравнивает услуги, предоставляемые текущим использованием ландшафта, с оценками его потенциальных возможностей, и изменением этих возможностей в случае трансформации землепользования. Инструмент предназначен для разномасштабных приложений, от фермерского поля, и речного бассейна до ландшафта. Входные данные <a href="https://lucitools.org/using-luci/">LUCI</a> включают в себя общедоступные наборы данных, такие как <span class="monospace">ЦМР</span> и <span class="monospace">LULC</span>, гидрография и т.п., которые могут быть изменены заинтересованными сторонами для повышения точности при моделировании на локальном уровне. На выходе модели, модели <span class="blackbold">LUCI</span> демонстрируют ареалы ландшафта, которые в настоящее время обеспечивают экосистемные услуги, и области, где управленческие вмешательства могут улучшить или ухудшить качество услуг. Первоначальные тестовые испытания LUCI были проведены в Великобритании, Новой Зеландии, Гане и Греции.</p>
<a id="pictluci"><img src="Pict_5_23/luci.png" width="85%" ></a>
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23.12 Скриншот входного экрана сайта LUCI</span></p>
<p><span class="blackbold">MIMES</span>: мультимасштабные интегрированные модели экосистемных услуг <a href="https://toolkit.climate.gov/tool/multiscale-integrated-earth-systems-model-mimes-0">Multiscale Integrated Earth Systems Model MIMES</a> - система динамического моделирования с открытым исходным кодом для картографирования и оценки ЭСУ. Применяются в широком диапазоне мест и масштабов, как в США, так и за рубежом.
Представляет собой набор моделей для принятия решений по изменению землепользования и морскому пространственному планированию путем количественной оценки воздействия изменений в землепользовании и использовании морских акваторий на ЭСУ.</p>
<p>Сайт <span class="blackbold">MIMES</span> <a href="#pictmainmimes">(Рис. 23.13)</a> - это многоуровневый интегрированный комплекс моделей оценки ЭСУ. Сложные модели позволяют руководителям государственных органов, НПО и менеджерам природных ресурсов быстро понять, как могут измениться объемы ЭСУ при различных сценариях управления. <span class="blackbold">MIMES</span> предоставляет экономические аргументы для менеджеров по землепользованию, чтобы подойти к сохранению экосистем как к форме экономического развития.</p>
<a id="pictmainmimes"><img src="Pict_5_23/mainmimes.png" width="85%" ></a>
<br>
<span class="imgtitle"> Рис. 20.13 Входной экран сайта MIMES</span>
<p><a href="http://www.afordablefutures.com/orientation-to-what-we-do"> Сайт MIMES</a>-аналитическая структура, предназначенная для оценки динамики, связанной с функцией ЭСУ и деятельностью человека. Он объединяет различные типы знаний и объясняет, как выгоды от ЭСУ приобретаются и теряются. С помощью <a href="#pictmimes">Рис. 20.14 </a> специальной программы <span class="blackbold">Dynamic Special Modeling</span> можно продемонстрировать, как потоки ЭСУ преобразуются в природный и социальный капиталы. Благодаря анализу множественной экологической и антропогенной динамики результаты могут быть интерпретированы через различные временные и пространственные "объективы" для оценки последствий различных действий в краткосрочной и долгосрочной перспективе и в различных пространственных масштабах <a href="BIBLIO.html#Boumans_et_al.,_2015">[Boumans et al., 2015]</a>.</p>
<a id="pictmimes"><img src="Pict_5_23/mimes01.png" width="85%" ></a>
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23.14 Набор инструментов специальной программы Dynamic Special Modeling для расчета ЭСУ</span>
<br>
<p><span class="blackbold">ECOSERV-GIS</span> пример "сервис-ориентированного" подхода, ориентированный на обычного пользователя, <a href="https://ecosystemsknowledge.net/ecoserv-gis">EcoServ-GIS</a> разрабатывался в регионе прерий США и Канады, но с перспективами выхода на национальные или глобальные обобщенные модели. <span class="blackbold">EcoServ</span> учитывает среднемноголетнюю изменчивость климатических параметров и может обеспечить выходные карты предоставления ЭСУ в соответствии со сценариями изменения климата и землепользования <a href="BIBLIO.html#Winn_et_al.,_2015">[Winn et al., 2015]</a>.</p>
<a id="pictecoser"><img src="Pict_5_23/ecoservgis.png" width="85%" >
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23.15 Скриншот входного экрана платформы ECOSERV</span></a>
<p><span class="blackbold">EcoServ</span> использует собственный (свободно предоставляемый)<a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B_v9QO2jyC4eNlVUbzY1UUstZU0"> (модуль ГИС - ссылка для скачивания на Гугл-Диске)</a>, позволяющий производить оверлей пространственных наборов данных, включающие слои компонентов природного ландшафта и социально-экономические факторы. Эта комбинация позволяет пользователю определить, где генерируются ЭСУ - с одной стороны, и где сформирован высокий спрос - с другой. Слои потенциала и спроса могут быть наложены друг на друга в рамках ГИС-модели, чтобы визуализировать области, где они совпадают ("зоны выгод"), или ареалы, в которых необходимы действия для улучшения предоставления услуг ("зоны управления"). Полученные результаты могут использоваться для создания карт экологической сети чтобы продемонстрировать районы с более широкой сетью местообитаний ключевых видов и зоны возможностей биоразнообразия, в пределах которых создание или буферизация среды обитания могут быть перспективными.</p>
<p><a href="https://ecosystemsknowledge.net/ecoserv-gis">Базовые карты</a>, необходимые для рабочего процесса моделирования используют <span class="blackbold">OS Mastermap</span> и другие наборы данных для обновления атрибутов, включающие векторные карты OSM (например, достопримечательности, здания, дороги); цифровую модель рельефа (уклон, высота); типологию зеленых пространств и зеленой инфраструктуры. После ввода всех необходимых базовых слоев модель последовательно классифицирует поля полигонов среды обитания <span class="monospace">Базовой карты</span>. В итоговой модели (<span class="backgreen">BaseMap_FINAL</span>) диапазон атрибутов экосистемных услуг добавляется к каждому полигону векторного слоя среды обитания Окончательная модель присоединяется к таблице атрибутов. Типовой набор данных выглядит примерно следующим образом <a href="EcoServ-GIS_2018">[EcoServ-GIS, 2018]</a>:</p>
<ul>
<li>Open Space Typology,</li>
<li>Landscape Character Area (usually not recommended),</li>
<li>Biodiversity Action Plan Habitats (or Natural England’s Priority Habitats Inventory),</li>
<li>Digital Elevation Model,</li>
<li>Woodland Survey (Scotland),</li>
<li>Landuse/ landcover map,</li>
<li>Socio-economic point data (Census 2011 e.g. population density, age, Index of Multiple Deprivation; all supplied in toolkit),</li>
<li>Public Access data,</li>
<li>Soil data.</li>
</ul>
<br>
<p><span class="blackbold">CO$TING NATURE</span> – экосистемные услуги для приоретизации природоохранных задач и планирования. <a href="http://www1.policysupport.org/cgi-bin/ecoengine/start.cgi?project=costingnature">Co$ting Nature</a> позиционируется как Система Политики Поддержки (PSS), - инструмент разработки и реализации стратегий развития и сохранения, ориентированных на поддержание и совершенствование ЭСУ и их экологических основ. Рассчитывает пространственное распределение регулирующих, обеспечивающих и нематериальных (туризм) ЭСУ и объединяет их с картами сохранения приоритета, угроз биоразнообразию и эндемизма видов для понимания пространственной локализации критических экосистем <a href="BIBLIO.html#Mulligan_2018">[Mulligan et al., 2018]</a>.</p>
<p><span class="blackbold">Co$ting Nature</span> - использует предварительно загруженные глобальные наборы данных с разрешением 1 <span class="greencursiv">1 км<sup>2</sup></span> или <span class="greencursiv">1 га</span> для количественной оценки водоотдачи, накопления углерода, природного туризма и смягчения последствий стихийных бедствий, а также для сценариев изменения климата или землепользования. Co$ting Nature оценивает и агрегирует эти значения в "индекс комплексных услуг" (со значениями в диапазоне от 0 до 1) путем учета предоставления ЭСУ, местоположения бенефициаров и потоков.</p>
<a id="pictcostnature"><img src="Pict_5_23/Costing Nature.png" width="85%" ></a>
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23.16 Входной экран сайта Co$ting Nature</span>
<p>Так называемая <span class="monospace">Система Поддержки Политики (PSS)</span> в рамках <span class="blackbold">Co$ting Nature</span> является своего рода испытательным стендом для разработки и реализации природоохранных стратегий, направленных на поддержание и улучшение экосистемных услуг. Она также была сосредоточена на том, чтобы обеспечить возможность проверки предполагаемых и непреднамеренных последствий действий в области предоставления ЭСУ до того, как они будут предложены на практике. PSS включает в себя пространственные модели биофизических и социально-экономических процессов, а также сценарии изменения климата и землепользования. PSS рассчитывает б базу для текущего предоставления экосистемных услуг и позволяет использовать ряд вариантов политики или сценариев изменений для понимания их влияния на предоставление ЭСУ. Модель интегрируется с целым рядом геобраузеров для визуализации результатов.</p>
<br>
<p><span class="blackbold">SolVES</span>: социальные ценности экосистемных услуг - <a href="https://solves.cr.usgs.gov/"><strong>Social Values for Ecosystem Services SolVES</strong></a> - это ГИС-приложение для оценки, картографирования и количественной оценки социальных ценностей, т.е., <span class="bolditalic">нематериальных ЭСУ</span>. Разработан для изучения и формулирования ценностей, которые люди приписывают общедоступным благам природы, таким как красота ландшафта или культурная или рекреационная ценность местного леса. Общие социальные ценности (в отличие от частных ценностей) могут быть оценены для различных групп заинтересованных сторон, которые, как правило, отличаются по своим установкам и предпочтениям <a href="BIBLIO.html#Sherrouse_et_al.2014">[Sherrouse et al., 2015]</a>.</p>
<p>В отличие от предыдущих инструментов, которые используют физико-географические и геоэкологические модели для количественной оценки ЭСУ, ЭСУ <span class="blackbold">SolVES</span> предназначен для количественной оценки социальных ценностей, получаемой на основе сочетания пространственных данных и данных опросов, отражающих предпочтения разных контингентов населения. Привлекаемые для оценки параметры зависят от типологии ценностей, чаще всего используется так называемая "типологии лесных ценностей", специально адаптированная для учета культурных сервисов (эстетических, рекреационных, духовных, образовательных и ценностей, ассоциируемых с культурным наследием). Данная классификация была модифицирована для использования в различных условиях, начиная от альпийских лугов и заканчивая прибрежными экосистемами.</p>
<a id="pictsolves"><img src="Pict_5_23/SolVES.png" width="85%" ></a>
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23.17 Скриншот входного экрана сайта SolVES</span>
<p><span class="blackbold">SolVES</span> использует специальные анкеты по распределению ценностей для расчета количественного 10-балльного <span class="cursive">"Индекса ценностей"</span>. Местоположения респондентов, связанные с каждым типом ценностей, затем используются для расчета взаимосвязи между значениями и физическими атрибутами ландшафта (слои экологических данных, такие как высота над уровнем моря, расстояние до воды, тип почвенного покрова и т.д.). Входные данные также включают демографическую и поведенческую информацию об респондентах, которая может быть использована для изучения ценностей, разделяемых различными социальными группами.</p>
<a id="pictSolVESlocation"><img src="Pict_5_23/SolVESlocation.png" width="85%" ></a>
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23.18 Локации использования сервиса SolVES</span>
<p></p>
<br>
<p><span class="blackbold">ENVISION</span> – интегрированная платформа для объединенного анализ природных и антропогенных экосистем. <a href="http://envision.bioe.orst.edu/">EnVision</a> это агентно-ориентированная имитационная ГИС-модель для анализа пространственных изменений землепользования и исследования альтернативных сценариев будущего, "прописываемых" на общинном и региональном уровнях комплексного планирования и экологической оценки. В концепции акторы - это субъекты, которые принимают решения об управлении конкретными участками ландшафта, на которые они имеют управленческие полномочия, на основе сбалансированного набора целей, отражающих их конкретные ценности, мандаты и политические установки. Считается, что <span class="blackbold">ENVISION</span> обеспечивает надежную платформу для интеграции различных пространственно эксплицитных моделей изменения ландшафта, используя сценарии, данные и оценочные модели, полученные в ходе прошлых исследований, а также предыдущие работы в области агентного моделирования и экологии ландшафтов.</p>
<a id="pictenvision"><img src="Pict_5_23/envision.png" width="85%" ></a>
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23.19 Скриншот входного экрана сайта Envision</span>
<p>Модель работает с тремя блоками - блоком субъектов, которые имеют право принимать решения по земельным участкам, блоком ландшафтов, которому присущи определенные параметры, изменяющиеся по мере реализации принимаемых решений, и блоком управления, посвященным выработке и сравнению возможных решений. Взаимосвязь между блоками в рамках общей модели позволяет количественно оценить социальные предпочтения в отношении экономического развития, показателей целевого состояния ландшафтов, стоимости земли и роста населения, таким образом пространственные данные связываются с наборами стратегий достижения определенных сочетаний экономических и экологических целей. Сопутствующая экономическая оценка проводится с использованием рыночных цен или методов избегаемой/восстановительной стоимости <a href="BIBLIO.html#Guzy_et_al.,_2008">[Guzy et al., 2008]</a>.</p>
<a id="pictenvisionframework"><img src="Pict_5_23/envisionframework.png" width="85%" ></a>
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23.20 Рабочий процесс Envision</span>
<p><span class="blackbold">ENVISION</span> включает три дополнительных (свободно распространяемых) инструмента – <span class="blackbold">Envision</span>, <span class="blackbold">Ecosystem Portfolio Model (EPM)</span> и <span class="blackbold">InFOREST</span> – использование которых позволяет учесть специфику мест и тематических сюжетов, а также детальные экологические процессы и социальные предпочтения. Хотя эти модели включают "мультиагентное моделирование" и могут быть адаптированы для применения в новых областях, в целом <a href="#pictenvision">ENVISION</a> дорогостоящий и трудоемкий инструмент. Envision в основном применяется на Тихоокеанском Северо-западе США, хотя международные приложения в Колумбии и Новой Зеландии находятся в стадии разработки.</p>
<br>
<p><span class="blackbold">EPM</span>: прототип модели экосистемного портфеля. <a href="https://pubs.usgs.gov/sir/2009/5181/">Ecosystem Porfolio Model (EPM)</a>Прототип модели экосистемного портфеля - это веб-инструмент планирования землепользования, который объединяет экологическую, экономическую и социальную информацию и ценности, имеющие отношение к лицам, принимающим решения, и заинтересованным сторонам. <a href="#pictepm">EPM</a> использует многокритериальную систему оценки, анализ ГИС и пространственно-эксплицитные модели <span class="monospace">LULC</span> для характеристики изменений важных экосистемных ценностей, связанных с земельным покровом, ценами на земельные участки и показателями качества жизни местных общин <a href="BIBLIO.html#Labiosa_et_al.,_2013">[Labiosa et al., 2013]</a>.</p>
<p>Некоторые ценности монетизируются, например, премия за "неосвоение", предоставляемая за сохранение открытых пространств для критериев, которые трудно оценить в денежном выражении, таких как биоразнообразие. Альтернативные предпочтения пользователей могут быть сопоставлены с использованием подхода "множественной полезности".</p>
<a id="pictepm"><img src="Pict_5_23/epm.png" width="85%" ></a>
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23.21 EPM как одно из приложений портала Геологической Службы США USGS</span>
<p>Тематические исследования <span class="blackbold">EPM</span> были завершены в округе Майами-Дейд, штат Флорида, Пьюджет-Саунд, штат Вашингтон, и на водоразделе реки Санта-Крус, штат Аризона. EPM функционирует как веб-инструмент, требующий от пользователя просто выбрать интересующую его область, выбрать весовые коэффициенты для оценки каждого критерия и сравнить результаты в онлайн-просмотровщике.</p>
<a id="pictepm"><img src="Pict_5_23/epmproject.png" width="85%" height="280"></a>
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23. 22 Один из конкретных кейсов применения EPM в бассейне реки Нискуалли, штат Вашингтон</span>
<p><span class="blackbold">EPM</span> оценивает предлагаемые изменения в землепользовании, как конверсию, так и интенсификацию, с точки зрения соответствующих экологических, экономических и социальных критериев, которые объединяют информацию о вероятных результатах землепользования, основанную на различных моделях, а также оценочные суждения, выраженные терминах предпочтений. Основываясь на текущих встречах и интервью с заинтересованными сторонами и потенциальными пользователями <span class="blackbold">EPM</span> фокусируемся на трех измерениях антропоцентрической ценности, связанной с LULC (1) экологическая ценность (основанная на различных экологических критериях), (2) рыночная цена земли и (3) показатели качества жизни (человеческого) сообщества или благосостояния человека.<p>
<a id="pictepm"><img src="Pict_5_23/epmconceptt.png" width="85%" ></a>
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23.23 Концепция экосистемных услуг, развернутая в виде аналитической блок-схемы (ментальной карты) EPM угодий дельты реки Нискуалли</span>
<p>Каждое из этих измерений реализуется как подмодель <span class="blackbold">EPM</span>, генерирующая "карты стоимости" для заданной ситуации землепользования, включая модель цен на землю, которая отражает рыночные цены вне влияния отдельного пользователя. То, что является "хорошим" с в рамках одной подмодели (например, увеличение потенциала среды обитания в рамках модели экологической ценности), может быть "плохим" с точки зрения другой (например, увеличение времени в пути до покупок в рамках модели качества жизни сообщества), поэтому результирующие оценки подмоделей могут конфликтовать между собой. <span class="blackbold">EPM</span> предназначен для того, чтобы позволить пользователям анализировать компромиссы между конкурирующими ценностями, поскольку карты ценностей (экологическая ценность, цена земли и качество жизни сообщества) могут быть разбиты на базовые индивидуальные критерии ценности, а также рассматриваться как агрегированные карты ценностей.</p>
<p><span class="blackbold">EPM</span> предназначен для использования различными пользователями в разных контекстах. Потенциальными пользователями являются:<br>
1) сотрудники и руководители федеральных, государственных и местных агентств природных ресурсов, которые рассматривают заявки на разработку ресурсов и планы землепользования;<br>
2) сотрудники местных и региональных агентств планирования, оценивающих потенциальное экологическое воздействие на охраняемые государственные земли и частные неосвоенные земли;<br>
4) сотрудники ресурсных агентств, общающиеся с лицами, принимающими решения в области землепользования, и другие стороны, заинтересованные в понимании потенциальных последствий изменений в землепользовании ресурсопользовании.</p>
<br>
<p><span class="blackbold">InFOREST</span>: калькулятор экосервисных услуг. <a href="http://inforest.frec.vt.edu/"><strong>Модель InFOREST</strong></a> - это веб-инструмент оценки для количественной оценки углерода, биогенной нагрузки на речные бассейны, а также биоразнообразия; основывается на ряде существующих углеродных и гидрологических моделей и метрик среды обитания. Пользователь входит в онлайн-интерфейс, выбирает интересующую область и вводит информацию о почвенном покрове, землеустройстве и сельскохозяйственной практике. <span class="blackbold">InFOREST</span> разработан как кредитный калькулятор экосистемных услуг; таким образом, он не включает экономическую оценку в качестве цели. В настоящее время InFOREST разработан для применения только в штате Вирджинияю Калькулятор работает как веб-сервис с встроенной загрузкой карт типов лесов для Вирджинии. Рассчитываются 5 видов ЭСУ <a href="http://inforest.frec.vt.edu/InForest%20User%20Manual_2014_Final.pdf">[INFOREST USER MANUAL]</a>, причем калькуляторы основаны на сторонних дружественных сервисах.</p>
<a id="pictepm"><img src="Pict_5_23/inforest.png" width="85%" ></a>
<br>
<br><span class="imgtitle">Рис. 23.24 Общий вид веб-сервиса InFOREST</span>
<p>Расчет в <span class="blackbold">Калькуляторе Выгод от предотвращения загрязнения воздуха</span></strong> основан на стороннем сервисе <a href="https://www.itreetools.org/">i-Tree Tools</a>, пользующемся огромной популярностью у специалистов и широких кругов "экологически озабоченного" населения, поскольку позволяет прикинуть выгоды от сохранение или создания любых элементов зеленой инфраструктуры - от старого дуба на окраине городка до вновь посаженной лиственной рощи на месте бывшего сельхозугодья <a href="#i_tree_tools.png">(Рис. 23.25)</a>.</p>
<a id="i_tree_tools.png"><img src="Pict_5_23/i_tree_tools.png" width="85%" ></a>
<br>
<br><span class="imgtitle">Рис. 23.25 Скриншот входного экрана веб-сервиса I-Tree</span>
<p><span class="blackbold">Калькулятор Биоразнообразия</span> <span class="blackbold">InFOREST</span> предоставляет современную базовую информацию о биоразнообразии ландшафтов в пределах водосборов, основанную на сведениях, собираемых Вирджинской службой (<b>VaFWIS</b>). Инструмент обеспечивает 3 показателя биоразнообразия (видовое, генетическое и популяционное) и позволяет оценить ожидаемое изменение видового богатства (включая виды рыб) на основе заданных пользователем сценариев управления земельными ресурсами.</p>
<p><span class="blackbold">Калькулятор секвестирования углерода</span> <span class="blackbold">InFOREST</span> позволяет рассчитать текущие и прогнозные оценки количества углерода, запасаемого лесами на основе введенной пользователем информации о древостое. Углеродные оценки относятся к общей надземной биомассе, которая включает стебли, ветви и листву; единицами измерения, предусмотренными этими оценками, являются метрические тонны эквивалента углекислого газа (MT CO<sup>2</sup>), торгующиеся на развивающихся добровольных рынках. Так, для сосновых насаждений, при наличии параметров возраста, высоты и плотности, для получения оценок углерода используется модель <a href="http://frec.vt.edu/ForestModelingResearchCooperative/fastlob.htm">FASTLOB</a> Лесной службы Министерства сельского хозяйства США., разработанная <strong>Virginia Tech Forest Modeling Cooperative</strong>, предоставляющая варианты рубок прореживания и сопровождения.</p>
<p><span class="blackbold"></span>Калькулятор (предотвращения) стока питательных веществ и осадков</strong> <span class="blackbold">InFOREST</span> основан на <span class="blackbold">Модели Generalized Watershed Loading Function|Обобщенной функции загрузки водосбора</span> <a href="http://www.deq.virginia.gov/wqa/pdf/2006ir/2006irdoc/ir06_Pt4_Ch4.1_NPS_Assessment.pdf">GWLF</a>, использующей в качестве исходных данные о почвенном покрове интересующего района.</p>
<p><span class="blackbold">Калькулятор открытых земель</span> <span class="blackbold">InFOREST</span> позволяет определить потенциальные ареалы перспективного облесения в пределах выбранного пользователем региона. Модель использует географическую <a href="http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/?cid=nrcs142p2_053627">базу данных почвенных исследований (SSURGO)</a>, разработанной Службой охраны природных ресурсов (NRCS). Для данной проектной территории пользователь может выбрать одну из двух систем классификации почв, пригодность земель или сельхозугодий, и некоторые дополнительные параметры (например - уклон поверхности).</p>
<br>
<p>Два инструмента <span class="blackbold">EcoAIM</span> и <span class="blackbold"> </span> – были разработаны консультантами частного сектора для инвентаризация? картографирования и оценки экосистемных услуг в на уровне ландшафтов. <span class="blackbold">EcoAIM</span> - это система поддержки принятия решений и инструмент на основе ГИС предназначенный для того чтобы инвентаризировать экологические услуги и помогать в принятии решений относительно восстановления окружающей среды и предлагать средства для достижения компромиссов, возникающих в результате различных решений по управлению земельными ресурсами или ресурсами" <a href="BIBLIO.html#Waage_et_al.,_2011">[Waage et al., 2011]</a>. <span class="blackbold">EcoAIM</span> использует серию общедоступных пространственных наборов данных в сочетании с функциями взвешивания или агрегирования для получения пространственных оценок относительно представляющих интерес ЭСУ. <span class="blackbold">EcoAIM</span> также позволяет интегрировать предпочтения заинтересованных сторон при рассмотрении воздействия экосистемных услуг, используя модифицированный подход к анализу рисков.</p>
<p><span class="blackbold">ESValue</span> оценка экосистемных сервисов, компьютерный инструмент поддержки принятия решений, который отображает предпочтения заинтересованных сторон в отношении экосистемных услуг <a href="BIBLIO.html#Bagstad_et_al_2013">[Bagstad et al., 2013]</a>. Позволяет интегрировать экспертные и литературные данные для определения относительных ценностей и ключевых экологических эффектов, которые общество, менеджеры и заинтересованные стороны придают экосистемным услугам в процессе взаимодействия друг с другом.</p>
<br>
<p><span class="blackbold">EcoMetrix</span> - инструмент принятия решений на локальном уровне с адекватным пространственным разрешением для анализа в масштабе небольшого земельного участка. Охарактеризованные выше инструменты в значительной степени зависимы от наличных данных землепользования (LULC), которые, до недавнего времени имели пространственное разрешение <span class="greencursiv">30*30 м</span>, что "несколько грубовато" для проектирования участка земле- или домовладение размерности в первые несколько гектар.
<a href="https://www.parametrix.com/what-we-do/environmental/ecosystem-services">EcoMetrix</a> - это проприетарный запатентованный инструмент, предназначенный для оценки экосистемных услуг в масштабе участка, сочетает полевые измерения с кодированными в электронных таблицах производственными функциями для количественной оценки изменений экосистемных услуг. Служит для оказания помощи местным органам власти в разработке и реализации программ сохранения ЭСУ, включая финансовые аспекты, прежде всего - получение экологических кредитов для рыночной торговли в сценариях восстановления или деградации.</p>
<a id="parametrix"><img src="Pict_5_23/parametrix.png" width="85%" ></a>
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23.26 Общий вид веб-сервиса EcoMetrix на сайте Parametrix</span>
<p>На сайте <a href="https://www.parametrix.com/what-we-do/environmental/ecosystem-services">Parametrix</a> <a href="#parametrix">(Рис. 23.26)</a> представлены три образцовых проекта West Hayden Island Ecosystem Services Optimization, Quantifying Ecosystem Functions and Services, Yarrow Creek Watershed.</p>
<p><span class="blackbold">NAIS</span>: информационная система природных активов. <a href="https://sig-gis.com/ecosystem-services/">Natural Assets Information System (NAIS)</a> была разработана для оценки экосистемных услуг в рамках концепции "передачи ценностей", предполагающей адаптацию существующих оценок к новым политическим контекстам и экономическим стратегиям. </p>
<p>Модель использует (в качестве входных) геопространственные данные о землепользовании/ растительном покрове (LULC), которые затем сопоставляются с соответствующими оценочными исследованиями. Результаты включает сведения о стоимости экосистемных услуг в расчете на гектар для каждого конкретного ареала ландшафтно-земельного покрова.</p>
<a id="nais"><img src="Pict_5_23/nais.png" width="85%" ></a>
<br>
<span class="imgtitle">Рис. 23.27 Скриншот входного экрана веб-сервиса NAIS ECOSYSTEM SERVICES Spatial Informatics Group</span>
<p>На сайте программы <a href="#nais">(Рис. 23.27)</a> Представлено несколько конкретных проектов: программа мониторинга водных растений озера Тахо, расширение калифорнийского протокола о лесных пожарах в Колорадо, ГИС-моделирование лесного покрова в горах Санта-крус, Калифорния.</p>
<p><span class="blackbold">ECOSYSTEM SERVICES VALUATION</span> - оценка экосистемных услуг. <a href="https://www.eartheconomics.org/esv">Ecosystem Valuation Toolkit</a> - это всеобъемлющая база данных СУ, доступная для поиска. Количество и качество данных, а также передовые инструменты фильтрации и отчетности позволяют быстро генерировать надежные значения экосистемных услуг практически для любого местоположения и экосистемы в мире. <span class="blackbold">EVT</span> дает природе "право голоса за столом переговоров", обеспечивая прозрачную и денежную оценку природных активов.
<span class="blackbold">EVT</span> предлагает библиотеку исследователя, <span class="blackbold">СЕРВИС</span> (веб-инструмент для расчета стоимости ЭСУ и проведения оценки природного капитала), ресурсы. Базовый слой модели <span class="monospace">LULC</span> и специальный набор инструментов <a href="https://www.eartheconomics.org/ecosystem-valuation-toolkit">Ecosystem Valuation Toolkit (EVT)</a>.</p>
<a id="EVToolkit"><img src="Pict_5_23/EVToolkit.png" width="85%" ></a>
<br><span class="imgtitle">Рис. 23.28 Скриншот экрана OPPLA сервиса EVToolkit демонстрирующего основные места применения инструмента по всему миру</span>
<br>
<p><a href="http://www.defenders.org">Benefit Transfer and Use Estimating Model Toolkit (BTUEMT)</a> специализированная модель расчета страховых выплат, разработанна доктором <b>Дж. Лумисом</b> <a href="BIBLIO.html#Loomis_et_al._2008">[Loomis, 2008]</a>, может помочь аналитикам количественно оценить ежегодные экономические выгоды, используя, в основном так называемые передаточные функции, которые кодируются в наборе электронных таблиц "общественного достояния". Позволяет оценивать (на основе использования методологии аналогов) ЭСУ для рекреации, имущественные премии и готовность платить за восстановление находящихся под угрозой исчезновения видов. Пользователь вводит значения независимых переменных, необходимых для данной "передаточной функции" (например, характеристики открытого пространства или открытой акватории), и электронная таблица вычисляет экономическую ценность в расчете на домохозяйство.</p>
<br>
<h3 id="h3_5">23.5. Развитие картографического блока в составе оценок</h3>
<p>Концепция картографирование экосистем и оценки условий может быть применена во всех пространственных и временных масштабах. Пространственная привязка в оценке ЭСУ важна для характеристики экосистем с точки зрения их естественных условий, определяемых климатом, геологией, свойствами почвы, высотой и т.д. Местные или региональные оценки требуют более подробной информации для адекватной поддержки принятия решений. В последние десятилетия картографические инструменты претерпели впечатляющее развитие: мы стали свидетелями технологической эволюции, которая способствовала демократизации географических информационных систем (ГИС). Картографирование ЭСУ достигло быстрого прогресса за очень короткий промежуток времени: первые рецензируемые карты экосистемных услуг были опубликованы в 1996 году, и с тех пор было проведено большое количество специальных картографических исследований и разработано множество инструментов для систематизации картографирования ЭСУ.</p>