Słupskie Prace Geograficzne
|
|
- Dorota Czyż
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Słupskie Prace Geograficzne Ivan Kirvel Akademia Pomorska Słupsk Daria Shvedovskaya Piotr Shvedowskii Aleksander Volchak Brzeski Uniwersytet Techniczny Brześć PROGNOZY I OPTYMALIZACJE BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW GOSPODARCZO- -PRZYRODNICZYCH I ANTROPOGENICZNYCH FORECASTS AND OPTIMIZATION OF ECOLOGICAL SECURITY AND FUNCTIONING OF ECONOMIC-NATURAL AND ANTHROPOGENIC SYSTEMS Zarys treści: W artykule przedstawiono główne zasady zarządzania ryzykiem w kontekście bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania systemów gospodarczo-naturalnych i antropogenicznych. Autorzy sugerują, aby w przypadku określenia skali ewentualnych odszkodowań, a także samej wiarygodności oceny różnego rodzaju geosystemów wykorzystywać bazy uogólnionej oporności i obciążenia na środowisko, a także oszacować stopień akceptacji zmian systemowych na podstawie teorii materiału użytkowego oraz materialnych i niematerialnych wartości i środowiskowych zmian społecznych i gospodarczych. W artykule wykazano, że optymalny poziom bezpieczeństwa i niezawodności środowiska można zapewnić albo na podstawie wstępnej rezerwacji, albo na podstawie realizacji działań związanych z ochroną przyrody. Słowa kluczowe: systemy antropogeniczne, bezpieczeństwo ekologiczne, prognozowanie, optymalizacja Key words: anthropogenic systems, ecological security, forecasting, optimization Wstęp Bezpieczeństwo ekologiczne, niezawodność funkcjonowania systemów oraz ryzyko są ze sobą ściśle powiązane i im większe jest ryzyko, tym mniejsze jest bez- 63
2 pieczeństwo oraz niezawodność funkcjonowania. Stąd tylko wiarygodna prognoza i optymalizacja zarządzania ryzykiem mogą zapewnić bezpieczeństwo o niskim stopniu ryzyka i wysoką niezawodność funkcjonowania systemów (obiektów) gospodarczo-przyrodniczych i antropogenicznych (Major 2009). Istniejące zasady zarządzania ryzykiem można podzielić na cztery grupy: oszczędzanie zasobów i zaangażowanie zasobów alternatywnych; optymalizacja regulowania ich wykorzystania; międzyskładnikowe ich przemieszczenie według schematów sztywnego priorytetu; równomierny kompromis priorytetowy. Dla ekonomicznego uzasadnienia dopuszczalności ryzyka najbardzej celowe jest zastosowanie funkcji szkód U S(p), pozwalającej na uzyskanie oceny ryzyka w wyrażeniu wartościowym R s 1 R = Us( p )dp+ П(x) min, [1] s р gdzie: p niezawodność działania systemu (obiektu) z dopuszczalnym progiem ryzyka; U S(p) aktualne wartości bezpośrednich i pośrednich szkód z powodu ekologicznych skutków o różnym prawdopodobieństwie; П (х) funkcja nakładów w projekty profilaktyczno-regeneracyjne z uwzględnieniem czynnika nieoznaczoności. Stąd metodologia analiz i zarządzania ryzykiem ekologicznym powinna zawierać szerokie spektrum czynników gospodarczych, społecznych, technologicznych oraz wielu innych. Obecny stan wiedzy na temat tych czynników jest niepełny, co zawsze prowadzi do niejasności. Znaczne trudności istnieją również w zakresie identyfikacji sytuacji i oceny odpowiednich ryzyk. Na przykład, zdaniem różnych grup eksperckich, niejasność w ocenie ryzyka wynosi jeden rząd wielkości przy ocenie szkody oraz dwa rzędy przy ocenie prawdopodobieństwa (Burlibayev i in. 2011, Shvedovskii, Luksha 2001). Jeszcze większe niejednoznaczności powstają na poziomie systemowej analizy struktury społeczno-gospodarczej i funkcjonowania systemów. W charakterze głównych kierunków i zadań w zakresie rozwoju metodologii prognozowania ryzyka należy rozpatrywać: gromadzenie baz danych (w dziedzinie opisu i liczbowego modelowania procesów hydrodynamiki przemieszczenia ciepła i masy oraz ich wpływu na bio-, eko- i technosystemy); doskonalenie metod matematycznego i imitacyjnego modelowania procesów, powodujących sytuacje nadzwyczajne i ustalających ich następstwa; badanie roli czynnika ludzkiego w celu oceny jego wkładu do ogólnego ryzyka dowolnych funkcjonujących systemów gospodarczo-przyrodniczych i antropogenicznych; 64
3 opracowanie kryteriów ryzyka i ich następstw społeczno-gospodarczych i ekologicznych; kompleksową ocenę i prognozowanie sytuacji ryzyka w systemach z uwzględnieniem klęsk żywiołowych. Przeprowadzona analiza najbardziej znanych z praktyki metod prognozowania procesów i stanu systemów (obiektów) wykazała, że zasadniczo wszystkie one sprowadzają się do czterech podstawowych metod: ekstrapolacji, ocen ekspertów, morfologicznego rozczłonkowania i modelowania. Metoda ekstrapolacji opiera się na tymczasowym przesunięciu rozwoju wydarzeń, tj. ekstrapolacji szeregów dynamicznych. Tu również mogą być zaliczone: metoda prognozowania według parametrów, metoda krzywych otaczających oraz różnych ich modyfikacji, uwarunkowane osobliwościami wielomianów stosowanych przy ekstrapolacji (Volchak i in. 2002, Zeliaś 2000). Podstawę metody ocen eksperckich stanowi wyjaśnienie opinii rzeczoznawców. Jej wariantami są metody burzy mózgów, skojarzeń, prób i błędów, scenariusza wydarzeń, senektycznych ocen Gardona i in. Szerokie rozpowszechnienie uzyskała jego modyfikacja metoda delficka oparta na korygowaniu opozycyjnych opinii ekspertów (Cieślak 2001, Volchak i in. 2003). Metoda rozczłonkowania morfologicznego bazuje na podziale problemu na cele prognozowania. Każdemu z nich przypisana została określona waga. Rozczłonkowanie prowadzone jest tak długo, aż zostanie osiągnięte konkretne rozwiązanie zadań wynikających z celu prognozowania. Na tej samej zasadzie zbudowane są system PATTERN, metoda poziomych i pionowych decyzji matrycowych, metoda Cvigi i inne (Brezdek 1981, Volchak i in. 2003). Metoda modelowania oparta jest na abstrahowaniu podczas badania procesu rozwoju wydarzenia w przyszłości i tworzeniu modeli logicznych, informacyjnych i matematycznych. Metodologia badań Bezpieczeństwo ekologiczne określa zdolność systemu do wykonywania charakterystycznych dla niego funkcji o aspekcie ekologicznym, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych parametrów podczas antropogenicznych oddziaływań na niego (Chorley, Kennedy 1971). Według badań np. Loginova i in. (2004) podstawowe parametry bezpieczeństwa powinny być określane poprzez stosunek w systemie (obiekcie) samoistnie regenerujących się i nieregenerujących się elementów (łańcuchów), ich funkcjonalno-strukturalną spójnością (szeregowa, równoległa, nałożona, aftereffect itp.), stopniem ich sterowności, czasem trwania cykli roboczych i obecnością słabych ogniw (stopniem sprawdzalności i prognozowania). Z matematycznego punktu widzenia funkcja parametryczna niezawodności ekologicznej jest prawdopodobieństwem tego, że w czasie funkcjonowania (T) systemu (obiektu) parametry ich stanu oraz stanu środowiska nie wykroczą poza dopuszczal- 65
4 r ny zakres, tj. P = infр R < Z < R ), gdzie R ni dopuszczalne granice stanowią- ( n1 n n2 t T ce współrzędne powierzchni najwyższych stanów ekologicznych systemu (obiektu) i środowiska (Volchak i in. 2002, 2003, 2012). Jeśli opierać funkcję parametryczną na uogólnieniach żywotności R i obciążenia P, to prawdopodobieństwo niezawodności ekologicznej systemu może być wyrażone stosunkiem: gdzie: Q prawdopodobne ryzyko. P i = P( R R ) > 0, przy P i + Q = 1, [2] Odpowiednio funkcja nieparametryczna będzie prezentowała się następująco: F( t ) t ( h ) = n 1, [3] gdzie: h j ocena funkcji maksmalnego prawdopodobieństwa; t czas funkcjonowania systemu; n ilość niezależnych systemów niecenzurowanych (niekontrolownych) i cenzurowanych. Ogólnie niezawodność ekologiczna powinna być rozpatrywana w odniesieniu do funkcji następstw społeczno-ekologicznych (F 1 ) i bezpieczeństwa ekologicznego (F 2 ), określających parametry i stopień ekologicznych naruszeń środowiska naturalnego (P 1 ) oraz zmiany społeczno-ekonomicznych warunków życia (P 2 ) ludności. Określeń ilościowych tych parametrów można dokonywać za pomocą najróżniejszych kryteriów, lecz niezależnie od systemu określających kryteriów pojęcie odmowa dla systemów zawsze będzie zdarzeniem losowym, powodującym różnego rodzaju skutki społeczno-ekologiczne i gospodarcze, zarówno materialnie namacalne, jak i wartościowe nienamacalne. Ponieważ parametry niezawodności ekologicznej to zawsze wielkości losowe, ich oszacowania ilościowego należy dokonywać z pozycji teorii prawdopodobieństwa i emisji (fluktuacji) funkcji losowych. Specyficzność odmów (następstwa społeczno-ekonomiczne dla ludności oraz ekologiczne dla agrocenoz i biogeosystemów) wymaga jednak rozwoju nowych metod analizy statystycznej danych, ponieważ tworzą one szczególną grupę dane typu czas życia. Najbardziej przydatne jest stosowanie statystyk sumarycznych, opartych na teorii wektorów, z analizą oddziaływań według składników oraz właściwości systemów wewnętrznych i zewnętrznych, pozwalających wziąć pod uwagę skumulowany środek oddziaływań (K j ) i ich przesunięcie w czasie (τ j ). Należy również odnotować, że złożoność strukturalna i niejednolitość systemów (obiektów) umożliwiają utworzenie jedynie sformalizowanych metod prognozowania oraz oceny ich stanów, ponieważ każda zmiana parametrów abiotycznych powoduje zmiany systemu w całości. j 66
5 Przy tym stopień dopuszczalności (niedopuszczalności) zmian stanu i systemu ma zawsze pozaekonomiczną składową, związaną z unikalnością, tj. ocena zmian stanu obiektów przyrodniczych, a więc odpowiednio i systemów antropogenicznych, powinna być dokonywana na podstawie teorii pożyteczności, zawierającej pożyteczności zarówno materialnie namacalne, jak i nienamacalne. Stąd funkcja niezawodności ekologicznej (Р с ) powinna obejmować trzy obszary: właśnie system (Р 1 ), jego elementy (Р 2 ) oraz bieżące procesy (Р 3 ), tj. P C = P 1 P 2 P 3. Przy tym, jeśli nie następuje katastrofalne zniszczenie systemu, Р 1 określa prawdopodobieństwo jego funkcjonowania w granicach dopuszczalności, Р 2 prawdopodobieństwo tego, że w ciągu określonego czasu podstawowe elementy systemu nie przekroczą zakresu dopuszczalności, a Р 3 prawdopodobieństwo tego, że technologia eksploatacji przyrody nie spowoduje katastrofalnych zmian podstawowych elementów systemu i odpowiednio środowiska. Analiza pojedynczych harmonogramów funkcji wiarygodności ekologicznej [ P C (t)], funkcji intensywności naruszenia elementów środowiska naturalnego [λ(t)] oraz funkcji wiarygodności rezerwowej [f(t)] określającej czas trwania okresu poprzedzającego niekorzystne zmiany wykazała, że intensywność odmów podczas kształtowania poziomu krytycznego wiarygodności ekologicznej ustalana jest za pomocą poziomu pierwotnej niezawodności oraz zmienności w czasie procesów wewnętrznych systemu i czynników zewnętrznych (Burlibayev i in. 2011, Volchak i in. 2012). Stąd potrzeba dokładnej ewidencji twórczych czynników antropogenicznych (skutków umownych znaczeń błędów i przeoczeń) oraz nieprzewidzianych czynników geoklimatycznych i georegionalnych. Natomiast wybór pierwotnej niezawodności rezerwowej jest przy tym zadaniem czysto ekonomicznym, ponieważ w sumie określa ona koszty budowy niezawodnie funkcjonujących pod względem ekologicznym systemów (obiektów). Optymalny poziom niezawodności ekologicznej można zapewnić w dwóch kierunkach: początkowe rezerwowanie oraz stopniowa realizacja przedsięwzięć w zakresie ochrony i regeneracji przyrody. Z ekologicznego i społecznego punktu widzenia określenie optymalnego kompromisu między przytoczonymi kosztami oraz niezawodnością ekologiczną wymaga założenia funkcji ekologicznych strat typu: w której: Y ( S ) = Y( a,a,...,a ;b,b,...,b ), [4] i 1 2 n 1 2 a i parametry określające stan systemu oddziaływania wpływającego na prawdopodobieństwo powstania zmian ekologicznych; b i wielkości deterministyczne określające charakterystyki technologiczne oraz ekonomiczno-ekologiczne. n Stąd prognozowanie zachowania się wszelkich bio-, geo- i technosystemów wymaga wyodrębnienia i analizy czterech możliwych i niekompatybilnych stanów: S 0 normalnego funkcjonowania; S 1 pewnego dopuszczalnego przeciążenia; S 2 utraty zdolności do samoregeneracji; S 3 stanu krytycznego. 67
6 Zgodnie z zasadą tworzenia możliwych realnych stanów systemu jego zachowanie się można opisać za pomocą funkcji a m S i = S i j= 1n= 1 r t, gdzie i stan grupy elementów typu r = 1,2,...,m, znajdujących się pod wpływem t = 1,2,..., n czynników, dla których charakterystycznych jest 7 bezpośrednich ( S0 S1) oraz 3 kontyngentowe ( S0 S2 S3) ryzyka. Wychodząc ze stanów pogranicznych oraz zdolności do samoredukcji i normalnej reprodukcji, ogólne prawo prawdopodobieństwa zniszczenia systemu (obiektu) lub odrębnych jego elementów prezentuje się następująco: 1/ β2 β1 / β2 Q= F o(tcp ) = 1( S ) 2( r )dr ϕ ds, ϕ [5] 0 0 gdzie: β 1 /β 2 superpozycja funkcji; β1 = f ( r,s ) i β 2 =λ ( r,s ); r charakterystyka odporności systemu wobec przekształcenia; S rezerwa wiarygodności ekologicznej; Т СР okres funkcjonowania; F o funkcja wiarygodności ekologicznej; ϕ 1 (S) gęstość prawdopodobieństwa czynnych oddziaływań antropogennych; ϕ 2 (r) gęstość prawdopodobieństwa oddziaływań krytycznych (niszczących); f i γ odpowiednio funkcje niezawodności rezerwowej i intensywności naruszeń. Należy zauważyć, że obecnie obowiązkowym uzupełnieniem funkcji ekologicznej wiarygodności (F о ) jest funkcja estetyczności (Р e ) określająca cechy estetyczno- -psychologiczne systemu i środowiska oraz zawierająca stopień naturalnego wyglądu, antropogeniczności przestrzeni wizualnych oraz różnorodności terenu w zakresie struktury i składników. Optymalny zakres kryteriów bezpieczeństwa ekologicznego (F о ) oraz cechy psychologiczne i estetyczne systemu i środowiska (Р e ) powinny zapewniać ich zgodność biosferyczną. Wyniki eksperymentu Jak przedstawiono wyżej, optymalizacja wiarygodności ekologicznej i niezawodności funkcjonowania systemów (obiektów) powinna opierać się na optymalizacji terminów realizacji przedsięwzięć, pozwalających doprowadzić system (obiekt) do pożądanego stanu (Kostrzewski 1986). Ponieważ wszelkie systemy (obiekty) 68
7 składają się z podsystemów o ciągłym czasie i ciągłych stanach, to u podstaw ustalania optymalnych terminów powinna leżeć teoria regeneracji z wykorzystaniem funkcji maksymalnego podziału: y t 1 ( y) exp ( x) dx dt, E( t) ψ = λ [6] 0 0 gdzie: E(t) oczekiwana wartość czasu funkcjonowania systemu do krytycznego poziomu ekologicznej niezawodności i E( t) = τ f( τ) dτ ; τ czas optymalnego funkcjonowania podsystemów podstawowych; λ(т) średnia intensywność powstawania podkrytycznych stanów systemu. Uważając, że niezawodność ekologiczna systemu w jednakowym stopniu określana jest przez niezawodność ekologiczną wszystkich m składowych, wiarygodność osiągnięcia przez nią stanu krytycznego w odstępnie od T do T+ t równa się ( ) określających wymaganą wiarygodność ekologiczną; ( t) γ =λ t + O t, gdzie λ wielkość stała, niezależna od czasu i liczby składowych O wielkość mająca rząd małości wyższy niż T. Następnie przy założeniu, że system osiąga krytyczny poziom dla wiarygodności ekologicznej, gdy liczba decydujących składowych osiągnie wartość К, można opisać odpowiednie przejścia stanów systemu ekologicznego w nastepujący sposób: E0 E1 E2... EK 1 EK En, gdzie E 0 początkowy stan systemu; E K stan systemu przy krytycznym poziomie wiarygodności ekologicznej; stan 0 E n 0< n< K systemu z krytycznymi poziomami wiarygodności ekologicznej n składowych. Przejście systemu ze stanu E 0 do stanu E n w okresie [0, T + t ] może odbyć się na dwa wzajemnie wykluczające się sposoby. W okresie [0, T] ma miejsce przejście E 0 En, a w okresie [T, T + t ] brak tworzenia składowych o krytycznych poziomach z prawdopodobieństwem wspólności tych wydarzeń P T 1 m n λ + O ; albo: w okresie [0, T] ma miejsce przejście ( ) [ ( ) ( ( ))] n 0 E n 1 t t E, а w okresie [T, T + t ] En 1 En z prawdopodobieństwem wspólności P T m n+ λ + O tych wydarzeń ( ) ( ) ( ( )) W ten sposób: P n n 1 1 t t. ( T+ ) = P( T) [ ( m n) ( + O( ))] + P ( T) ( m n+ 1) λ + O( ) t n λ ( ), [7] 1 t t n 1 t t i odpowiednio: dpn dt ( T) ( m n) P ( T) + ( m n+ ) P ( T). = λ λ [8] n 1 n 1 69
8 Z każdym ze stanów związana jest liczba decydujących składowych (m-n), co pozwala na znalezienie wartości oczekiwanej liczby składowych o stanie niekrytycznym A K = K 1 i= 0 K. 1 λ + m i l [9] Jeśli A K > A K + v, to oznacza, że przy realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony i regeneracji przyrody przy K krytycznych składnikach znacznie wydłuża się okres optymalnego funkcjonowania systemu w porównaniu z realizacją identycznych przedsięwzięć w okresie tworzenia (К+v) krytycznych składowych. A jeśli A K > A K+ 1, tо A K > A K + v, co odpowiednio określa liczbę składowych decydujących o osiągnięciu przez system stanu krytycznego wiarygodności ekologicznej. Stąd okres realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony i regeneracji natury będzie optymalny przy osiągnięciu krytycznego stanu przez jedną składo- 1 λ 1 λ wą systemu, gdy, a przez dwie składowe, gdy < m ( m 1) l m ( m 1) l 3 m 1 itd. m m 1 m 2 ( ) ( ) λ E Należy zaznaczyć, że w przypadku = E ( θ) wartość oczekiwana czasu l E τ optymalnego funkcjonowania układów ze składową, która nie osiągnęła poziomu krytycznego, a E ( τ) wartość oczekiwana czasu θ niezbędnego do przywrócenia ekologicznej niezawodności systemu. Na podstawie średnich wartości statystycznych dla najbardziej popularnych systemów krajobrazów rolniczych mamy: E ( τ) = 15 lat, E ( θ) = 3 lata i m = 12. Następnie dla m = 1 stosunek obliczeniowy 1/132, dla m = 2 1/40, m = 3 1/25, m = 4 1/8, m = 5 1/4 oraz m = 6 1/2. Ponieważ λ/ l =1/ 5, okres optymalizacji dla podniesienia niezawodności ekologicznej systemu będzie występował przy osiągnięciu stanu krytycznego przez dowolne cztery składowe, gdyż < = <. 1 λ 1 1 B l 5 4 m= 4 m= 5 Jednak w praktyce najczęściej przywraca się stabilność ekologiczną systemu po kolei według ww. składników, co określa potrzebę badań osobliwości przejść systemów nie tylko do sąsiednich (nieco zmienionych) stanów ( a i a i+1 ), lecz także do. ( θ) ( τ) mocno zmienionych (zdegradowanych) ( ) ai a i k 70
9 Wnioski Prognozę i optymalizację ekologicznego bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania systemów i obiektów należy opierać na wiarygodnej identyfikacji samoregenerujących się elementów (łańcuchów), na ich więzi funkcjonalno-strukturalnej, stopniu sterowności, kontrolowaniu, prognozowaniu oraz czasie trwania cykli pracy. Specyfika następstw ekologicznych dla systemów przyrodniczych i gospodarczych tworzących funkcje parametryczne typu czasu życia decyduje o konieczności ewidencji zgromadzonych środków oddziaływania oraz ich przesunięciu w czasie, co wymaga stosowania statystyki podsumowania na bazie teorii wektorów oraz stukturalnej analizy wewnętrznych i zewnętrznych cech systemu. Optymalizacja okresu funkcjonowania systemów w trybie ekologicznego bezpieczeństwa i niezawodności z prawdopodobieństwem Р = 0,986 powinna być oparta na ściśle ograniczonej liczbie składowych, które osiągnęły stan krytyczny, przy tym ekonomicznie opłacalną jest ich regeneracja kolejno według ww. składników. Literatura Brezdek J.C., 1981, Pattern recognition with fuzzy objective function algorithms, New York, s. 238 Бурлибаев М.Ж., Волчек А.А., Шведовский П.В., 2011, Чрезвычайные ситуации в природной среде, Алматы, с. 351 (Burlibayev M.Ż., Volchak A.A., Shvedovskii P.V., 2011, Sytuacje nadzwyczajne w środowisku naturalnym, Ałma Ata, s. 351) Chorley R.J., Kennedy B.A., 1971, Physical Geography. A System Approach, London, s. 370 Cieślak M., 2001, Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowanie, Warszawa, s. 321 Kostrzewski A., 1986, Zastosowanie teorii funkcjonowania geosystemu do badań współczesnych badań morfogenetycznych obszarów nizinnych Polski północno-zachodniej, Sprawozdania PTPN nr 103 za 1984, Poznań, s Логинов В.Ф., Волчек А.А., Шведовский П.В., 2004, Практика применения статистических методов при анализе и прогнозе природных процессов, Брест, с. 301 (Loginov V.F., Volchak A.A., Shvedovskii P.V., 2004, Praktyka stosowania metod statystycznych przy analizie i prognozie procesów środowiskowych, Brześć, s. 301) Major M., 2009, Możliwości zastosowania teorii funkcjonowania geoekosystemu do badań obszarów bezodpływowych, Przegląd Geograficzny, 82, 1, s Шведовский П.В., Лукша В.В., 2001, Особенности математического моделирования скачков в развитии экологических систем и процессов, Вестник БГУ, 2(18), с (Shvedovskii P.V., Luksha V.V., 2001, Właściwości matematycznego modelowania skoków w rozwoju ekologicznych systemów i procesów, Vestnik BGU, 2, 18, s ) Волчек А.А., Пойта П.С., Шведовский П.В., 2003, Математические методы в природообустройстве, Минск, с. 340 (Volchak A.A., Poyta P.S., Shvedovskii P.V., 2003, Metody matematyczne w zakresie zagospodarowania przyrody, Mińsk, s. 340) Волчек А.А., Пойта П.С., Шведовский П.В., 2012, Мониторинг, оценка и прогноз чрезвычайных ситуаций и их последствий, Брест, с. 425 (Volchak A.A., Poyta P.S., Shvedovskii P.V., 2012, Monitorowanie, ocena i prognoza sytuacji nadzwyczajnych oraz ich następstw, Brześć, s. 425) 71
10 Волчек А.А., Шведовский П.В., Образцов Л.В., 2002, Математические модели в природопользовании, Минск, с. 281 (Volchak A.A., Shvedovskii P.V., Obrazcov L.V., 2002, Modele matematyczne w wykorzystaniu przyrody, Mińsk, s. 281) Zeliaś A., 2000, Metody statystyczne, Warszawa, s. 300 Summary The article describes the main principles of the existing risk management and its admissibility for the safe and reliable operation of natural economic and anthropogenic systems. We suggest to use the damages and environmental credibility base on generalized resistance (survivability) and load, and to estimate the degree of acceptability of systems changes on the basis of the theory of utility material and tangible and intangible values and environmental social and economic change. It is shown that the optimal level of environmental safety and reliability can be provided either the initial reservation, or phase (component-wise) implementation of nature restoration activities. 72
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: PROGNOZOWANIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU
Spis treści 3 SPIS TREŚCI
Spis treści 3 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 1. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE JAKO DYSCYPLINA MATEMATYCZNA... Metody statystyczne w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych... Badania statystyczne podstawowe
Modelowanie niezawodności prostych struktur sprzętowych
Modelowanie niezawodności prostych struktur sprzętowych W ćwiczeniu tym przedstawione zostaną proste struktury sprzętowe oraz sposób obliczania ich niezawodności przy założeniu, że funkcja niezawodności
Zadania GDOŚ w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko
Zadania GDOŚ w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko Warszawa, 15 czerwca 2018 r. Joanna Przybyś, Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 3 października
Zastosowanie rozmytych map kognitywnych do badania scenariuszy rozwoju jednostek naukowo-dydaktycznych
Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego 2012 Kraków, 10-12 września 2012 Zastosowanie rozmytych map kognitywnych do badania scenariuszy rozwoju jednostek naukowo-dydaktycznych Piotr Szwed AGH University
EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH
Jan Kaźmierczak EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH dla studentów kierunków: ZARZĄDZANIE Gliwice, 1999 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 7 2. PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TECHNICZNYCH...
PARAMETRY, WŁAŚCIWOŚCI I FUNKCJE NIEZAWODNOŚCIOWE NAPOWIETRZNYCH LINII DYSTRYBUCYJNYCH 110 KV
Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięć PARAMETRY, WŁAŚCIWOŚCI I FUNKCJE NIEZAWODNOŚCIOWE NAPOWIETRZNYCH LINII DYSTRYBUCYJNYCH 110 KV Wisła, 18-19 października 2017
System prognozowania rynków energii
System prognozowania rynków energii STERMEDIA Sp. z o. o. Software Development Grupa IT Kontrakt ul. Ostrowskiego13 Wrocław Poland tel.: 0 71 723 43 22 fax: 0 71 733 64 66 http://www.stermedia.eu Piotr
Usługi środowiska w świetle bezpieczeństwa ekologicznego
Artur Michałowski ZMN przy Komitecie Prognoz Polska 2000 Plus PAN Konferencja naukowa Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014-2020. Istota, znaczenie oraz zakres monitorowania Augustów 3-4
Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008
Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.05. 2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Czeladź
Niezawodność elementów i systemów. Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010 1
Niezawodność elementów i systemów Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010 1 Niezawodność wyrobu (obiektu) to spełnienie wymaganych funkcji w określonych warunkach w ustalonym czasie Niezawodność
Funkcje charakteryzujące proces. Dr inż. Robert Jakubowski
Funkcje charakteryzujące proces eksploatacji Dr inż. Robert Jakubowski Niezawodność Niezawodność Rprawdopodobieństwo, że w przedziale czasu od do t cechy funkcjonalne statku powietrznego Ubędą się mieścić
ODWZOROWANIE RZECZYWISTOŚCI
ODWZOROWANIE RZECZYWISTOŚCI RZECZYWISTOŚĆ RZECZYWISTOŚĆ OBIEKTYWNA Ocena subiektywna OPIS RZECZYWISTOŚCI Odwzorowanie rzeczywistości zależy w dużej mierze od możliwości i nastawienia człowieka do otoczenia
Cechy eksploatacyjne statku. Dr inż. Robert Jakubowski
Cechy eksploatacyjne statku powietrznego Dr inż. Robert Jakubowski Własności i właściwości SP Cechy statku technicznego, które są sformułowane w wymaganiach taktyczno-technicznych, konkretyzują się w jego
Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski
Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne
STUDIA PODYPLOMOWE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
STUDIA PODYPLOMOWE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Ocena ryzyka zawodowego to proste! 17-10-15 Wprowadzenie 1. Ryzyko zawodowe narzędzie do poprawy warunków pracy Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215 1996 r.
Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem
Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów
DWUKROTNA SYMULACJA MONTE CARLO JAKO METODA ANALIZY RYZYKA NA PRZYKŁADZIE WYCENY OPCJI PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI UŻYTKOWEJ NIERUCHOMOŚCI
DWUKROTNA SYMULACJA MONTE CARLO JAKO METODA ANALIZY RYZYKA NA PRZYKŁADZIE WYCENY OPCJI PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI UŻYTKOWEJ NIERUCHOMOŚCI mgr Marcin Pawlak Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Plan wystąpienia
Radca Prawny Anna Matusiak-Wekiera. Kancelaria Radcy Prawnego Anna Matusiak-Wekiera
Operacje mogące powodować z dużym prawdopodobieństwem wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych zgodnie z RODO oraz w świetle aktualnych wytycznymi Grupy Roboczej art. 29 ds. Ochrony Danych
PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani
Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16
Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego
BADANIA STATYSTYCZNE W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I REWITALIZACJI NA RZECZ POLITYKI SPÓJNOŚCI
BADANIA STATYSTYCZNE W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I REWITALIZACJI NA RZECZ POLITYKI SPÓJNOŚCI Beata Bal-Domańska Urząd Statystyczny we Wrocławiu PLAN WYSTĄPIENIA 1. Planowanie przestrzenne jako
CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIA ALGORYTMÓW OPTYMALIZACJI ROZMYTEJ. E. ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, ul. Reymonta 23, Kraków
36/3 Archives of Foundry, Year 004, Volume 4, 3 Archiwum Odlewnictwa, Rok 004, Rocznik 4, Nr 3 PAN Katowice PL ISSN 64-5308 CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIA ALGORYTMÓW OPTYMALIZACJI ROZMYTEJ E. ZIÓŁKOWSKI
Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej
1 Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Kompleksowa analiza systemu ciepłowniczego
PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA
PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: NIEZAWODNOŚĆ I EKSPLATACJA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład Reliability and Maintenance of
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KARTA PRZEDMIOTU
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KARTA obowiązuje słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe w roku akademickim 018/019 Nazwa studiów podyplomowych Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej
Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Wiesław Paluszyński Prezes zarządu TI Consulting Plan prezentacji Zdefiniujmy
Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA
Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA Szczecin 2013 1 Wprowadzenie W celu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego
1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile
Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie
Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Diagnostyka i niezawodność robotów
Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Diagnostyka i niezawodność robotów Laboratorium nr 4 Modelowanie niezawodności prostych struktur sprzętowych Prowadzący: mgr inż. Marcel Luzar Cel
Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi
Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Wykład 4. Decyzje menedżerskie
Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 4 Decyzje menedżerskie Plan wykładu Wprowadzenie Wprowadzenie Pojęcie decyzji Decyzja to świadoma reakcja na sytuacje powstające w trakcie funkcjonowania
Jacek Skorupski pok. 251 tel konsultacje: poniedziałek , sobota zjazdowa
Jacek Skorupski pok. 251 tel. 234-7339 jsk@wt.pw.edu.pl http://skorupski.waw.pl/mmt prezentacje ogłoszenia konsultacje: poniedziałek 16 15-18, sobota zjazdowa 9 40-10 25 Udział w zajęciach Kontrola wyników
W ramach zarządzania jednostką można wyróżnić następujące rodzaje audytu:
Audytor powinien zalecić wprowadzenie istotnych informacji na temat efektów działań proekologicznych do systemu rachunkowości oraz do sprawozdawczości finansowej. Audyty ekologiczne stały się głównymi
Statystyki dotyczące ratingów nadawanych. przez agencję ratingową EuroRating
www.eurorating.com tel.: +48 22 349 24 89 fax: +48 22 349 28 43 e-mail: info@eurorating.com ul. Cynamonowa 19 lok. 548, 02-777 Warszawa (Poland) Statystyki dotyczące ratingów nadawanych przez agencję ratingową
Prowadzący. Doc. dr inż. Jakub Szymon SZPON. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
L 185/6 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1136 z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 402/2013 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny
Statystyczna analiza awarii pojazdów samochodowych. Failure analysis of cars
Wydawnictwo UR 2016 ISSN 2080-9069 ISSN 2450-9221 online Edukacja Technika Informatyka nr 1/15/2016 www.eti.rzeszow.pl DOI: 10.15584/eti.2016.1.1 ROMAN RUMIANOWSKI Statystyczna analiza awarii pojazdów
H. Sujka, Wroclaw University of Economics
H. Sujka, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie spółki z branży włókienniczej i tekstylnej Working paper Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem
Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński
Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management
dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.
Zadanie. Dla dowolnej zmiennej losowej X o wartości oczekiwanej μ, wariancji momencie centralnym μ k rzędu k zachodzą nierówności (typu Czebyszewa): ( X μ k Pr > μ + t σ ) 0. k k t σ *
W3 - Niezawodność elementu nienaprawialnego
W3 - Niezawodność elementu nienaprawialnego Henryk Maciejewski Jacek Jarnicki Jarosław Sugier www.zsk.iiar.pwr.edu.pl Niezawodność elementu nienaprawialnego 1. Model niezawodności elementu nienaprawialnego
WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
166 Wstęp do statystyki matematycznej
166 Wstęp do statystyki matematycznej Etap trzeci realizacji procesu analizy danych statystycznych w zasadzie powinien rozwiązać nasz zasadniczy problem związany z identyfikacją cechy populacji generalnej
Studium Wykonalnosci. Feasibility study
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 projekty inwestycyjne Krzysztof Mieszkowski Departament Funduszy Europejskich Studium Wykonalnosci
Zadanie 1. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną:
Zadanie. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną: Pr Pr ( = k) ( N = k ) N = + k, k =,,,... Jeśli wiemy, że szkód wynosi: k= Pr( N = k) =, to prawdopodobieństwo,
Spis treści Przedmowa
Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria
ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku
ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie wytycznych służących ustaleniu systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Chojnicach. Na podstawie art. 30 ust.
ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku
ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia procedury identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Mrozy Na podstawie
Przegląd metod optymalizacji wielowymiarowej. Funkcja testowa. Funkcja testowa. Notes. Notes. Notes. Notes. Tomasz M. Gwizdałła
Przegląd metod optymalizacji wielowymiarowej Tomasz M. Gwizdałła 2012.12.06 Funkcja testowa Funkcją testową dla zagadnień rozpatrywanych w ramach tego wykładu będzie funkcja postaci f (x) = (x 1 1) 4 +
Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski
Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska
Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.
Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta
Znaczenie norm ISO w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych (RODO)
Znaczenie norm ISO w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych (RODO) Normy ISO 31000, ISO 27001, ISO 27018 i inne Waldemar Gełzakowski Witold Kowal Copyright 2016 BSI. All rights reserved. Tak
Wstęp do zarządzania projektami
Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.
Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory
Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adrian@tempus.metal.agh.edu.pl
KRZYŻOWA ANALIZA WPŁYWÓW I PROGNOZOWANIE SCENARIUSZY ROZWOJU
Projekt FORESIGHT Mazovia KRZYŻOWA ANALIZA WPŁYWÓW I PROGNOZOWANIE SCENARIUSZY ROZWOJU mgr Krzysztof Mieczkowski Specjalista Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Warszawa, 12 czerwca 2007 Monitorowanie
Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.
Matematyka ubezpieczeń majątkowych 3..007 r. Zadanie. Każde z ryzyk pochodzących z pewnej populacji charakteryzuje się tym że przy danej wartości λ parametru ryzyka Λ rozkład wartości szkód z tego ryzyka
Metody badań w naukach ekonomicznych
Metody badań w naukach ekonomicznych Tomasz Poskrobko Metodyka badań naukowych Metody badań ilościowe jakościowe eksperymentalne Metody badań ilościowe jakościowe eksperymentalne Metody ilościowe metody
Maciej Byczkowski ENSI 2017 ENSI 2017
Znaczenie norm ISO we wdrażaniu bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego wymaganego w RODO Maciej Byczkowski Nowe podejście do ochrony danych osobowych w RODO Risk based approach podejście oparte
PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA
PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.
Znaczenie norm ISO w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych (RODO)
Znaczenie norm ISO w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych (RODO) Normy ISO 31000, ISO 27001, ISO 27018 i inne Waldemar Gełzakowski Copyright 2016 BSI. All rights reserved. Tak było Na dokumentację,
Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka
Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Dziennik Ustaw Nr 34 2893 Poz. 186 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 28
Modele długości trwania
Modele długości trwania Pierwotne zastosowania: przemysłowe (trwałość produktów) aktuarialne (długość trwania życia) Zastosowania ekonomiczne: długości bezrobocia długości czasu między zakupami dóbr trwałego
Urząd Dozoru Technicznego. RAMS Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej. Ryszard Sauk. Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności Wyrobów
Urząd Dozoru Technicznego RAMS Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej Ryszard Sauk Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności Wyrobów Plan Prezentacji Wstęp Pojęcia podstawowe Etapy RAMS Etapy projektu
ZARZĄDZENIE nr 32/2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie z dnia 23 kwietnia 2015 r.
ZARZĄDZENIE nr 32/2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem Na
Ograniczenia projektu. Zakres (co?) Czas (na kiedy?) Budżet (za ile?)
Koszty projektowe Ograniczenia projektu Zakres (co?) Czas (na kiedy?) Budżet (za ile?) Pojęcia podstawowe Zarządzanie kosztami Szacowanie kosztów Budżetowanie kosztów Kontrola kosztów Zarządzanie kosztami
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia. Język polski
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Niezawodność środków transportu Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: TR 1 S 0 6 42-0_1 Rok: III Semestr: 6 Forma studiów:
dr Hubert Wiśniewski 1
dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Istota gospodarki finansowej. 2. Cechy charakterystyczne gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. 3. Wybrane elementy sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeniowych:
Misją Coca-Cola HBC Polska jest:
Plany JK WZ UW 7 Misją Coca-Cola HBC Polska jest: Przynosić orzeźwienie konsumentom naszych produktów Współpracować z naszymi klientami na zasadach partnerstwa Wypracowywać zysk dla naszych udziałowców...aktywnie
FORECASTING THE DISTRIBUTION OF AMOUNT OF UNEMPLOYED BY THE REGIONS
FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Folia Univ. Agric. Stetin. 007, Oeconomica 54 (47), 73 80 Mateusz GOC PROGNOZOWANIE ROZKŁADÓW LICZBY BEZROBOTNYCH WEDŁUG MIAST I POWIATÓW FORECASTING THE DISTRIBUTION
Warunki wstępne (ex ante) dla RPO WKP Toruń, 18 sierpnia 2015 r.
Warunki wstępne (ex ante) dla RPO WKP 2014-2020 Toruń, 18 sierpnia 2015 r. Uwarunkowania ex ante stanowią wstępne warunki skutecznego i efektywnego korzystania z funduszy UE, które należy spełnić przed
PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań
PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO Hanna Grunt WIOŚ Poznań Geneza procedury ocen oddziaływania na środowisko w ustawodawstwie
ODDZIAŁYWANIE FIRM UBEZPIECZENIOWYCH NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH
ODDZIAŁYWANIE FIRM UBEZPIECZENIOWYCH NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH Dr inż. Dariusz Gołębiewski Kierownik Zespołu Oceny Ryzyka Funkcja ubezpieczeń Szkoda zdarzenie losowe Przy założeniu
STOCHASTYCZNY MODEL BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTU W PROCESIE EKSPLOATACJI
1-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 89 Franciszek GRABSKI Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia STOCHASTYCZNY MODEL BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTU W PROCESIE EKSPLOATACJI Słowa kluczowe Bezpieczeństwo, procesy semimarkowskie,
Metody Prognozowania
Wprowadzenie Ewa Bielińska 3 października 2007 Plan 1 Wprowadzenie Czym jest prognozowanie Historia 2 Ciągi czasowe Postępowanie prognostyczne i prognozowanie Predykcja długo- i krótko-terminowa Rodzaje
NIEPEWNOŚĆ I RYZYKO PODEJMOWANIA DECYZJI W TEORII ZARZĄDZANIA
dr Ireneusz Drabik NIEPEWNOŚĆ I RYZYKO PODEJMOWANIA DECYZJI W TEORII ZARZĄDZANIA Procesy decyzyjne w administracji publicznej w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej Międzynarodowa konferencja naukowa
INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE
Załącznik nr 1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Strzyżowie
Akademia Młodego Ekonomisty
Akademia Młodego Ekonomisty Zarządzanie ryzykiem dr Grzegorz Głód Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 14.10.2013 r. Kto chce mieć absolutną pewność przed podjęciem decyzji nigdy decyzji nie podejmie 1
Metody statystyczne kontroli jakości i niezawodności Lekcja II: Niezawodność systemów. Charakterystyki niezawodności.
Metody statystyczne kontroli jakości i niezawodności Lekcja II: Niezawodność systemów. Charakterystyki niezawodności. Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej Wprowadzenie Czym jest niezawodność? (ang.
A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.
Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.
Testowanie hipotez statystycznych
9 października 2008 ...czyli definicje na rozgrzewkę n-elementowa próba losowa - wektor n zmiennych losowych (X 1,..., X n ); intuicyjnie: wynik n eksperymentów realizacja próby (X 1,..., X n ) w ω Ω :
Jako odbiorców rezultatów Projektu wytypowano szereg instytucji i władz: Realizacja Projektu przewidziana jest do końca 2021 roku.
O Projekcie IOŚ-PIB realizuje projekt pn. Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa
MODELE I MODELOWANIE
MODELE I MODELOWANIE Model układ materialny (np. makieta) lub układ abstrakcyjny (np..rysunki, opisy słowne, równania matematyczne). Model fizyczny (nominalny) opis procesów w obiekcie (fizycznych, również
Prognozowanie i Symulacje. Wykład I. Matematyczne metody prognozowania
Prognozowanie i Symulacje. Wykład I. e-mail:e.kozlovski@pollub.pl Spis treści Szeregi czasowe 1 Szeregi czasowe 2 3 Szeregi czasowe Definicja 1 Szereg czasowy jest to proces stochastyczny z czasem dyskretnym
Warunki wstępne (ex ante) Toruń, 30 października 2015 r.
Warunki wstępne (ex ante) Toruń, 30 października 2015 r. Uwarunkowania ex ante stanowią wstępne warunki skutecznego i efektywnego korzystania z funduszy UE, które należy spełnić przed przyjęciem programu
Zmienność wiatru w okresie wieloletnim
Warsztaty: Prognozowanie produktywności farm wiatrowych PSEW, Warszawa 5.02.2015 Zmienność wiatru w okresie wieloletnim Dr Marcin Zientara DCAD / Stermedia Sp. z o.o. Zmienność wiatru w różnych skalach
Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem
Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu
Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie
Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności
STATYSTYKA EKONOMICZNA
STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr
Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami
Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania
ALGORYTMY ANALIZY NIEZAWODNOŚCI SYSTEMÓW
10* CZESŁAW KULIK ALGORYTMY ANALIZY NIEZAWODNOŚCI SYSTEMÓW Problematyka niezawodności obejmuje szeroką klasę zagadnień związanych ze strukturą fizyczną elementów systemów, ich własnościami, warunkami otoczenia,
ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ. Joanna Bryndza
ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ Joanna Bryndza Wprowadzenie Jednym z kluczowych problemów w szacowaniu poziomu ryzyka przedsięwzięcia informatycznego
Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki
1 Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki IB2A_W1 WIEDZA zna pojęcia i rozumie zasady matematycznego modelowania
Spis treści. Przedmowa 11
Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.
K A R T A P R Z E D M I O T U
K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo Ekologiczne Państwa Kod: Fbp Kierunek studiów:
Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa
Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA
Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.
Matematyka ubezpieczeń majątkowych 0.0.005 r. Zadanie. Likwidacja szkody zaistniałej w roku t następuje: w tym samym roku z prawdopodobieństwem 0 3, w następnym roku z prawdopodobieństwem 0 3, 8 w roku