SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI WYBORU JEDNOSTKI NIERATOWNICZEJ DO AKCJI SAR Z WYKORZYSTANIEM SIECI BAYESOWSKIEJ



Podobne dokumenty
BEZPIECZEŃSTWO STATKU HANDLOWEGO W AKCJI SAR

UNIKANIE NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJI W ZŁYCH WARUNKACH POGODOWYCH W RUCHU STATKU NA FALI NADĄŻAJĄCEJ

WYKORZYSTANIE SIECI BAYESOWSKIEJ DO DOBORU OPTYMALNEJ JEDNOSTKI W TRANSPORCIE MORSKIM

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

Long-Range Identification and Tracking system

PODEJMOWANIE DECYZJI PRZEZ KOORDYNATORA AKCJI RATOWNICZEJ NA PODSTAWIE NIEZAWODNOŚCI OBIEKTU POSZUKIWANEGO

ZMIANY NR 1/2013 do PUBLIKACJI NR 32/P WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZMIESZCZENIA I MOCOWANIA ŁADUNKÓW NA STATKACH MORSKICH GDAŃSK

Organizacja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Polsce i na świecie

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA MORSKA (IMO) W PROCESIE GLOBALIZACJI ŻEGLUGI MORSKIEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia r.

System AIS. Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI KAPITANA W TRUDNYCH WARUNKACH POGODOWYCH

I. KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA

System Automatycznej Identyfikacji. Automatic Identification System (AIS)

MANEWRY CZŁOWIEK ZA BURTĄ NA WSPÓŁCZESNYCH STATKACH MORSKICH

MANEWRY CZŁOWIEK ZA BURTĄ NA WSPÓŁCZESNYCH STATKACH MORSKICH

PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE W ROZMYTYM OTOCZENIU DO STEROWANIA STATKIEM

PRZEBIEG MORSKICH AKCJI RATOWNICZYCH Z PERSPEKTYWY PODSTAWOWYCH ZADAŃ KOORDYNATORA MRCK

WYBRANE WARIANTY PLANOWANIA PODRÓŻY STATKU W ŻEGLUDZE OCEANICZNEJ

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 6 października 2015 r. Poz. 1547

Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej

Systemy wspomagania decyzji w akcjach ratowniczych na wodzie

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA

KRAJOWY SYSTEM BEZPIECZEŃ STWA MORSKIEGO W ZINTEGROWANEJ POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ

Rules in this section apply in any condition of visibility. W prawidle 5 MPZZM obowiązki dotyczące obserwacji określa się następująco:

CZŁOWIEK ZA BURTĄ REKIN!!!

Katarzyna Domańska Bezpieczeństwo podczas szkolenia i egzaminów żeglarskich

WPŁYW DECYZJI KOORDYNATORA AKCJI SAR NA JEJ SKUTECZNOŚĆ

KONCEPCJA BAZY DANYCH NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNEGO ZABEZPIECZENIA (NHZ) NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH

Metoda wizualizacji danych z AIS na potrzeby nawigatora

HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych. Duże jachty motorowe.

Probabilistyczny model oceny bezpieczeństwa na akwenach przybrzeżnych. Marcin Przywarty

Znajomość zasad Eksploatacji statków poziomego ładowania, plan ładunkowy statku ro-ro.

Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH

REZOLUCJA MSC.380(94) (przyjęta w dniu 21 listopada 2014 r.)

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI PODCZAS AKCJI RATOWNICZEJ CZŁOWIEK ZA BURTĄ Z ZASTOSOWANIEM SIECI BAYESOWSKICH

Analiza wpływu rozlewu olejowego na skuteczność poszukiwań w trakcie akcji SAR z wykorzystaniem symulatorów SARMAP i OILMAP.

TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)

2. Charakterystyka symulatora ASA SARMAP i OILMAP

UREGULOWANIE PRAWNE DYREKTORA URZĘ DU MORSKIEGO W GDYNI W ZAKRESIE WYPOSAŻ ENIA STATKÓW W Ś RODKI I URZĄ DZENIA RATUNKOWE W Ż EGLUDZE KRAJOWEJ

Model do szybkiego modelowania sekwencji zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu statku w warunkach operacyjnych

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH

Wojciech Paczkowski Wypadek na morzu - zasady postępowania. powania w oczekiwaniu na pomoc

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

Rozkład prędkości statków na torze wodnym Szczecin - Świnoujście

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Metoda określania pozycji wodnicy statków na podstawie pomiarów odległości statku od głowic laserowych

DWUTEOWA BELKA STALOWA W POŻARZE - ANALIZA PRZESTRZENNA PROGRAMAMI FDS ORAZ ANSYS

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. r. w sprawie przewozu ładunków masowych statkami (Dz. U. z dnia...

SZACOWANIE OKRESU KOŁYSAŃ WŁASNYCH STATKÓW KONTENEROWYCH PORÓWNANIE METODY UPROSZCZONEJ Z WYNIKAMI BADAŃ SYMULA- CYJNYCH

ANALIZA PROCESU DECYZYJNEGO SAR DSS NA PRZYKŁADZIE STATKU NA MIELIŹNIE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia r.

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 22/I METODA OBLICZANIA I OCENY STATECZNOŚCI STATKU NA FALI NADĄŻAJĄCEJ

WIELOKRYTERIALNY DOBÓR ROZTRZĄSACZY OBORNIKA

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży (VDR) 2) (Dz. U...

OCENA STATECZNOŚ CI DYNAMICZNEJ OKRĘ TU NA PODSTAWIE WYMAGAŃ PRZEPISÓW POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW

COORDINATION OF SAR OPERATIONS IN THE BALTIC SEA

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

ZAŁĄCZNIK. wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

MODEL BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO STATKÓW MORSKICH W PORCIE

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE

MORSKIE PLANOWANIE PRZESTRZENNE A PLANOWANIE NAWIGACJI W REJONACH OGRANICZONYCH

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Prognozowanie kołysań bocznych statku za pomocą sztucznych sieci neuronowych

PODSTAWY ANALIZY SYSTEMOWEJ AKCJI RATOWNICZEJ

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski

MANEWR OSTATNIEJ CHWILI OCENA I ANALIZA DLA MASOWCA W ZALEŻNOŚCI OD ODLEGŁOŚCI ROZPOCZĘCIA MANEWRU I KĄTA KURSOWEGO

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

Dziennik Ustaw 15 Poz. 460 ZAKRES WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Analiza wpływu informacji z logu na dokładność śledzenia obiektów w urządzeniach ARPA

OCENA ZAPASU STATECZNOŚCI STATKÓW RO-RO W TYPOWYCH STANACH ZAŁADOWANIA POD KĄTEM UNIKANIA REZONANSU KOŁYSAŃ BOCZNYCH

PRACA MINIMALNA ZIĘBNICZEGO OBIEGU LEWOBIEŻNEGO

PROBLEMY WYZNACZANIA OPTYMALNEJ TRAJEKTORII OBIEKTU NA OBSZARZE OGRANICZONYM

Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski


Piraci nie tylko z Karaibów... Piotr Buczek Sekcja Kryminalistyki TBSP UJ Kraków, 2013

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów

Zapoznanie studentów z rodzajami, zasadami budowy i eksploatacji urządzeń pokładowych

Model alokacji zdarzeń radiokomunikacyjnych w obszarze A1

PROCEDURY DSC VHF/MF/HF DLA STACJI STATKOWYCH I BRZEGOWYCH.

1.1 Powyższe dotyczy załóg zatrudnionych na prywatnych, komercyjnych lub szkoleniowych jachtach o tonażu do 3000GT.

ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI UKŁADU DEMAGNETYZACYJNEGO

Leki biologiczne i czujność farmakologiczna - punkt widzenia klinicysty. Katarzyna Pogoda

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA DYPLOM SZYPRA 1 KLASY ŻEGLUGI KRAJOWEJ

Wpływ czynnika ludzkiego w ratownictwie morskim w rzeczywistych sytuacjach kryzysowych w żegludze

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

Charakterystyka środków technicznych SAR

Komentarz technik nawigator morski 314[01]-01 Czerwiec 2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 6(78) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

Tytuł: Możliwości technicznego wsparcia bezpieczeństwa żeglugi na południowym Bałtyku.

Zapoznać studentów z zagadnieniami dotyczącymi eksploatacji statków i operacji statkowych

ANALIZA BELKI DREWNIANEJ W POŻARZE

Parametryczne metody modelowania właściwości morskich statku. Tomasz Cepowski

Marek Długosz. SAR w służbie ratowniczej żeglarzy morskich

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Temat: Łączność śródlądowa i morska

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r.

Transkrypt:

Andrzej Starosta Akademia Morska w Gdyni SYSEM WSPOMAGAIA DECYZJI WYBORU JEDOSKI IERAOWICZEJ DO AKCJI SAR Z WYKORZYSAIEM SIECI BAYESOWSKIEJ Dzięki nowoczesnym systemom komunikacji informacja o statku w niebezpieczeństwie dociera niezawodnie do wielu statków, które mogą pomóc. ie wszystkie będą potrzebne, dlatego kapitan statku w niebezpieczeństwie lub koordynator akcji SAR ma prawo wybrać najbardziej odpowiednie jednostki do przeprowadzenia akcji ratunkowej. System wspomagania decyzji pozwoli to wykonać bardzo szybko i obiektywnie. W artykule zaproponowano wykorzystanie sieci bayesowskiej do takiego systemu i pokazano, jak istotne jest dokładne opracowanie wszystkich elementów sieci. WPROWADZEIE Zasada niesienia pomocy ludziom znajdującym się w niebezpieczeństwie na morzu jest jedną z najstarszych morskich tradycji. Do czasu rozwinięcia się niezawodnych sposobów łączności jedynie statki znajdujące się blisko miejsca zdarzenia mogły usłyszeć wołanie o pomoc i jej udzielić. Prawne zasady udzielania pomocy ludziom na morzu zostały uregulowane już w konwencji brukselskiej z 1910 roku. Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 74 reguluje to zagadnienie w rozdziale V prawidło 33. a ich podstawie zadanie kapitana jednostki, która usłyszała wezwanie o pomoc jest proste: podążać pełną prędkością na pomoc. Obecnie, kiedy system GMDSS zapewnia bardzo dobrą łączność, na wezwanie o pomoc odpowiada wiele jednostek. ie wszystkie jednak muszą być potrzebne. Z tego powodu SOLAS określa: 2. Kapitan statku znajdującego się w niebezpieczeństwie lub zainteresowana służba poszukiwań i ratownictwa, po porozumieniu się, jeżeli będzie to możliwe, z kapitanami statków, które odpowiedziały na wezwanie o pomoc, ma prawo zażądać pomocy jednego lub więcej takich statków, jakie zostaną uznane za najbardziej przydatne do udzielenia pomocy, a kapitan lub kapitanowie tych statków zobowiązanie są wykonać taki nakaz, podążając nadal pełną prędkością na pomoc osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie [3].

106 ZESZYY AUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYI, nr 69, czerwiec 2011 Dla kapitana statku w niebezpieczeństwie najodpowiedniejszy będzie statek, który znajduje się najbliżej. Jednak koordynator akcji poszukiwania i ratowania (SMC), który znajduje się w brzegowym centrum koordynacyjnym (RCC), dzięki nowoczesnym systemom wymiany informacji ma pełniejszy obraz sytuacji w miejscu zdarzenia. ie zawsze statek znajdujący się najbliżej jest najlepszy, a wybranie jednostki, która zaraz sama może potrzebować pomocy, mogłoby bardzo skomplikować akcję SAR. 1. SIEĆ BAYESOWSKA DO OBLICZAIA PRZYDAOŚCI SAKU DO AKCJI SAR Sieć bayesowska stanowi wygodne narzędzie, za pomocą którego w przejrzysty sposób można przedstawić rozwiązywany problem. Jest to metoda efektywna przestrzennie, jak również obliczeniowo. Zapewnia naturalne modelowanie, gdyż łatwiej oszacować prawdopodobieństwo warunkowe bezpośrednich zależności niż koniunkcji wszystkich możliwych zdarzeń. Pozwala na dowolny kierunek wnioskowania i czytelną prezentację wiedzy. Sieć można łatwo modyfikować i dodawać nowe elementy. Układając elementy sieci, wzięto pod uwagę: czy w określonych warunkach pogodowych statek będzie w stanie żeglować po ustalonych kursach danego wzoru poszukiwań; czy statek będzie w stanie wykryć rozbitków, biorąc pod uwagę jego wymiary, wyposażenie techniczne i liczbę obserwatorów; czy po znalezieniu rozbitków załoga będzie w stanie ich podjąć z wody na pokład jednostki; ile czasu zajmie jednostce dotarcie na miejsce akcji SAR; czy ewentualne uszkodzenie przewożonego ładunku może spowodować zagrożenie dla statku i środowiska morskiego. Opierając się na powyższych elementach, przygotowano model sieci bayesowskiej pozwalającej określić przydatność danego statku do akcji SAR. Propozycję przedstawiono na rysunku 1. Analizując dane potrzebne do obliczenia prawdopodobieństw poszczególnych elementów sieci, stwierdzono, że znaczną ich część można uzyskać z systemu AIS. Przekazuje on dane pozwalające wstępnie określić bezpieczeństwo statku w czasie poszukiwań, takie jak wymiary jednostki i aktualną prędkość, pozycję pozwalającą obliczyć czas potrzeby na przybycie na miejsce akcji, a także liczbę załogi znajdującej się na pokładzie oraz rodzaj statku i fakt przewożenia ładunków niebezpiecznych.

A. Starosta, System wspomagania decyzji wyboru jednostki nieratowniczej do akcji SAR z wykorzystaniem... 107 Warunki meteo yp statku Parametry statku Liczba załogi Parametry fali Łódź ratownicza Żurawie pokładowe Wyposażenie ratownicze Bezpieczeństwo na kursach wzoru poszukiwań Wyposażenie techniczne Zdolność obserwatora Uszkodzenie ładunku Zdolność do podjęcia rozbitków Zdolność wykrycia rozbitków Zagrożenie dla środowiska Przydatność do akcji SAR Czas przybycia na miejsce akcji Rys. 1. Przykład sieci bayesowskiej pozwalającej określić przydatność statku do akcji SAR 2. SPOSÓB OKREŚLEIA ZAGROŻEIA W CIĘŻKICH WARUKACH POGODOWYCH Centralnym punktem sieci jest określenie prawdopodobieństwa, że w czasie trwania akcji SAR statek będzie w stanie bezpiecznie płynąć na ściśle określonych kursach danego wzoru poszukiwań. Wypadki morskie bardzo często zdarzają się w sztormowych warunkach, w których statki muszą odpowiednio dobierać kurs i prędkość w celu bezpiecznej nawigacji. Koordynator akcji musi sobie postawić pytanie, czy dany statek jest w stanie wykonać zadanie w panujących warunkach atmosferycznych. Do określenia, czy statek jest bezpieczny na danym kursie, wykorzystano poradnik dla kapitanów statków handlowych, dotyczący unikania niebezpiecznych sytuacji w niekorzystnych warunkach sztormowych, wydany przez IMO [4]. a jego podstawie przygotowano algorytm i program pozwalający określić prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia na danym kursie w zależności od warunków falowania i dokładności sterowania (rys. 2). W rzeczywistości to kapitan, opierając się na swoim wykształceniu, doświadczeniu i znajomości statku, decyduje, czy jest on bezpieczny na danym kursie. W celu określenia, czy tak jest, wybrano bez konsultowania się z kapitanem oficjalne zalecenia, które mają pomóc kapitanowi w podjęciu takiej decyzji. Poradnik wykorzystuje porównanie kołysań własnych statku z okresem spotkaniowym fali. a podstawie wzoru (1) można obliczyć okres kołysań własnych statku.

108 ZESZYY AUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYI, nr 69, czerwiec 2011 R = 2Bc (1) GM gdzie: B L c = 0,373 + 0, 023 0, 043, (2) d 100 L długość statku [m], B szerokość statku [m], d aktualne maksymalne zanurzenie [m], GM aktualna wysokość metacentyczna [m]. Większość tych danych jest również dostępna dzięki systemowi AIS. Jedynym parametrem, którego nie zna koordynator, jest wysokość metacentryczna. SAR 1 Parametry statku: L długość między pionami B szerokość statku d aktualne zanurzenie GM aktualna wysokość metacentrycza V aktualna prędkość Obliczenie okresu kołysań własnych statku R Obliczenie okresu spotkaniowego Parametry falownia: Lw długość fali lub w okres fali Hw wysokość fali Kurs względem fali α 135 < α < 225 1, 8 L V> cos( 180 α) 0,6L < LW < 2,3L KURS BEZPIECZY SURF RIDIG Krytyczne POGORSZEIE SAECZOŚCI E Kołysanie SYCHROICZE E ~R LW > 0,8L and Hw > 0,04L Kołysanie PARAMERYCZE E ~ 0,5 R KURS BEZPIECZY 1,8w < E < 3,0w FALE GRUPOWE 1 Rys. 2. Algorytm określania zagrożenia na danym kursie względem fali 3. PRZYKŁAD WYKORZYSAIA UPROSZCZOEJ SIECI Do obliczeń przyjęto dane statków znajdujących się na Morzu Bałtyckim, które miały być wykorzystane w hipotetycznej akcji ratunkowej. Stosując uproszczoną sieć bayesowską, określono przydatność jednostek do akcji SAR [6]. Rozmieszczenie jednostek i ich ocenę przedstawiono na rysunku 3.

A. Starosta, System wspomagania decyzji wyboru jednostki nieratowniczej do akcji SAR z wykorzystaniem... 109 Rys. 3. Statki na Morzu Bałtyckim [9] i ocena ich przydatności do akcji SAR W przedstawionym przypadku przy określaniu przydatności statków brano pod uwagę jedynie zdolność do wykonania poszukiwań wzorem powiększającego się kwadratu. ie uwzględniono odległości statku od miejsca zdarzenia ani innych elementów sieci. Do dalszej analizy wybrano trzy jednostki: Krasnodar tankowiec z najwyższą oceną, ale znajdujący się w odległości 6 godzin żeglugi od miejsca zdarzenia; Aleksand Sibirakov statek handlowy inny niż tankowiec, z bardzo dobrą oceną, znajdujący się w odległości 3,5 godziny żeglugi od miejsca zdarzenia; Granit statek typu AHS znajdujący się w odległości 1,5 godziny żeglugi od miejsca zdarzenia, ale zgodnie z wcześniejszymi obliczeniami o niewielkiej przydatności. Dane jednostek uzyskane z systemu AIS oraz założoną wysokość metacentryczną przedstawiono w tabeli 1. azwa Dane statków uwzględnionych w obliczeniach yp statku L B d SOG GM [m] [m] [m] [kn] [m] Krasnodar anker 249 44 11,8 14,4 1,5 Aleksand Sibirakov Cargo 132 19 6,1 12,5 0,5 Granit AHS 64 14 5,5 9,1 1,5 abela 1

110 ZESZYY AUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYI, nr 69, czerwiec 2011 Do obliczeń wykorzystano również uproszczoną sieć bayesowską, w której na nowo określono bezpieczeństwo jednostek, stosując różne wzory poszukiwań [2]: SS metoda powiększającego się kwadratu cztery kursy, na których statek przebywa taką samą ilość czasu; PS poszukiwanie trasami równoległymi trzy kursy: dwa kontrkursy, na których statek przebywa dłuższy okres, i kurs łączący oba odcinki, na którym statek przebywa krótko; VS poszukiwanie sektorowe trzy kursy, na których statek przebywa taką samą ilość czasu. W obliczeniach uwzględniono błąd sterowania w zakresie od 0 do 3. Założono prawdopodobieństwo wystąpienia fal o danym okresie w czasie trwania akcji takie samo dla wszystkich jednostek. Obliczenia wykonano za pomocą programu GeIe [1]. Wykorzystaną sieć przedstawiono na rysunku 4. Rys. 4. Sieć wykorzystana do obliczeń program GeIe [1] Przeprowadzając na nowo obliczenia i uwzględniając jedynie bezpieczeństwo jednostki na danym wzorze poszukiwań, uzyskano wyniki pokrywające się z wcześniejszą oceną. Wyniki wyliczeń przedstawiono w tabeli 2. abela 2 Przydatność jednostek do akcji SAR z uwzględnieniem jedynie bezpieczeństwa podczas poszukiwań azwa statku Metoda SS [%] Metoda PS [%] Metoda VS [%] Krasnodar 87 76 84 Aleksand Sibirakov 62 41 61 Granit 47 41 50

A. Starosta, System wspomagania decyzji wyboru jednostki nieratowniczej do akcji SAR z wykorzystaniem... 111 Po uwzględnieniu pozycji jednostki w momencie odpowiedzi na usłyszane wołanie o pomoc i czasu potrzebnego do dotarcia na miejsce zdarzenia wyniki znacznie się zmieniły. Przedstawiono je w tabeli 3. Przy takich wyliczeniach najlepszy byłby statek handlowy Aleksand Sibirakov. ależy zauważyć, że bardzo poprawiła się ocena statku Granit, choć nadal miał on najniższe notowania. Gdyby rozwinięto sieć o kolejny ważny element, jakim jest możliwość podjęcia rozbitków z wody, jednostka AHS jeszcze bardziej zyskałaby w końcowej ocenie. abela 3 Przydatność jednostek do akcji SAR z uwzględnieniem czasu dojścia na miejsce akcji azwa statku Metoda SS [%] Metoda PS [%] Metoda VS [%] Krasnodar 82 74 80 Aleksand Sibirakov 95 95 95 Granit 68 65 70 PODSUMOWAIE W artykule przedstawiono metodę oceny przydatności jednostki handlowej do akcji poszukiwania i ratowania SAR z użyciem sieci bayesowskiej. Do określenia prawdopodobieństwa zagrożenia jednostki podczas wykonywania danego wzoru poszukiwań wykorzystano poradnik dla kapitanów, zatwierdzony przez IMO. Przedstawiono model rozbudowanej sieci bayesowskiej, która uwzględniałaby wiele aspektów oceny danego statku. W przykładowych obliczeniach zastosowano jedynie uproszczoną wersję sieci, aby wskazać, jak istotne jest wykorzystanie większej liczby jej elementów. Uwzględnienie tylko aspektu czasu potrzebnego do przybycia na miejsce akcji w znaczący sposób wpłynęło na ocenę poszczególnych jednostek. Potrzebna jest dalsza praca nad określeniem wszystkich elementów sieci i ich zależności. Automatyzując obliczenia, można uzyskać narzędzie doradcze, które wykorzystując dane z systemu AIS, pozwoli w jasny sposób wykazać przydatność poszczególnych jednostek do akcji SAR. arzędzie to może wspomagać nie tylko koordynatora akcji, ale również kapitanów jednostek udających się z pomocą oraz kapitana statku znajdującego się w niebezpieczeństwie.

112 ZESZYY AUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYI, nr 69, czerwiec 2011 LIERAURA 1. GeIe 2.0, http://genie.sis.pitt.edu. 2. International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual, IMO/ICAO, London/ /Montreal 1999. 3. Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 SOLAS 74, tekst jednolity, 2006, PRS 2006. 4. MSC.1/Circ. 1228 Revised guidance to the master for avoiding dangerous situations in adverse weather and sea conditions. 5. Starosta A., Application of Bayesian network to estimate merchant ship usability for SAR action, Journal of KOES, vol. 13, no. 3. 6. Starosta A., Estimation merchant ship usability for SAR action based on information from AIS system, Scientific Journals Maritime University of Szczecin 2010, 20(92). 7. Starosta A., Usage of AIS information to estimate merchant ship usability for SAR action, Proceedings of XIII International Scientific and echnical Conference on Marine raffic Engineering, Malmo (Sweden) 2009. 8. Starosta A., Zakłócenia transportu morskiego ciężkie warunki pogodowe sposób oceny, Logistyka, 2009, nr 4. 9. www.marinetraffic.com DECISIO SUPPOR SYSEM WIH BAYESIA EWORK APPLICAIO FOR SELECIO MERCHA SHIP FOR SAR ACIO Summary hanks to modern communication devices a lot of ships are informed about distress situation in the area. ot all of them will be necessary for rescue action and the master of ship in distress or the SAR mission coordinator (SMC) has the right to requisition one or more of those ships as the master of the ship in distress or SMC considers best able to render assistance. Decision Support System allows to make this selection on the basis of objective criteria and very fast. he paper presents proposition of usage Bayesian network for the DSS and shows how important is the study of all nodes of the network.