목록에서 데이터 가용성까지: 에크린스 국립공원의 동식물에 대한 온라인 지도집

에크랭 국립공원의 동식물 온라인 지도책은 40여 년 동안 직원들이 수집한 모든 데이터에 액세스할 수 있습니다.

바이오디브에크린스는 이 대산괴의 상징적이거나 희귀한 모든 생물종과 잘 알려지지 않은 풍부한 생물 다양성을 설명하고 설명합니다.

전체 목록이나 지역 전체의 정확한 생물종 분포도는 아니지만, 1973년부터 에크린스 국립공원에서 관찰한 내용을 공유하고 실시간으로 업데이트합니다.

각 종마다 고유한 식별 시트가 있으며, :

  • - 종을 식별하는 데 도움이 되는 멋진 사진
  • - 국립공원에서 목격된 동물의 지도
  • - 종을 알아보는 방법, 선호하는 서식지 및 전 세계 분포에 대한 정보
  • - 관찰 기간과 고도
  • - 해당 종에 대해 자세히 알아볼 수 있는 비디오 및 오디오 보충 자료, 기사, 보고서, 서적 발췌문.

각 코뮌 수준에서 관찰된 모든 종의 위치, 상태 및 '종' 파일 링크와 함께 모든 종을 볼 수 있습니다.

대형 이미지 갤러리는 대산 괴의 풍부한 생물 다양성을 보여주며, 종 그룹별로 이미지를 정렬할 수 있는 옵션이 있습니다. 대부분의 사진은 국립공원 직원이 현장 조사 중에 촬영한 것입니다.

모든 관찰 자료는 이미 공개되어 있습니다. 종에 대한 기록과 그림은 아직 작성 중입니다. 언급된 인벤토리는 이 컬렉션에 기여하고 있습니다.

바이오디브에크랭은 에크랭 지역의 데이터를 최대한 활용하기 위한 도구로, 특히 국립자연사박물관(MNHN)이 국가 차원에서 조직한 공공 데이터 제공을 위한 오랜 접근 방식의 일환이며, 이 참조 시스템은국립자연사박물관(INPN)에 공급하는 데 사용되고 있습니다.

이러한 데이터는 주정부 서비스에서 기관 및 협회 파트너와 함께 개발한 교환 네트워크에 기여합니다. 이러한 자연 및 경관 정보 시스템(SINP)의 일부로서 데이터는 집계 및 보관되어 다양한 규모의 지식을 조직화할 수 있습니다. 또한 참여 이니셔티브를 주도하는 연합 파트너와의 교류도 조직됩니다.

이러한 관찰 네트워크와 지역적 상호보완성은 데이터의 수집과 보급에 의미를 부여합니다.

바이오디브이크린스는 에크린스 국립공원에서 개발한 지오네이처 아틀라스 오픈소스 도구를 사용합니다. 따라서 INPN의 국가 참조 시스템을 기반으로 자연주의 관찰을 공유하고자 하는 다른 조직에 자유롭게 이전할 수 있습니다.

이 도구는 국립공원과 파트너가 다양한 프로토콜에서 데이터를 캡처, 관리, 처리 및 공유하기 위해 개발한 도구 세트의 일부입니다.

http://geonature.fr
https://github.com/PnEcrins/GeoNature-atlas

지난 10년 동안 에크린스 국립공원은 디지털 개발 경험의 전수, 공동 작업, 오픈 라이선스에 따라 개발된 도구의 공개를 장려해 왔습니다.

농업 생태학에 대한 지역 및 국가적 인식 제고 캠페인

농업생태학은 실천, 과학, 사회 운동으로 설명되는 총체적인 접근 방식입니다. 농생태학은 이 솔루션에서 제안하는 모든 개입의 기반입니다.

사고방식의 변화를 위해서는 근본적이고 전 세계적인 행동 변화가 필요하기 때문에 언론사, 소셜 미디어 채널을 통한 정보 확산, 정부, 정책 입안자, 교육 기관, NGO, 기부자 및 민간 부문의 이해 관계자와의 현장 방문과 같은 옹호 및 인식 구축 활동이 필수적인 부분을 차지합니다.

말라위의 인구는 약 2,200만 명(월드오미터 2025)이며, 이 중 약 1,800만 명이 소작농입니다. 시작된 풀뿌리 운동이 강화된다면 말라위는 세계 농업 생태 운동의 리더로서 역할을 할 수 있을 것입니다.

기후 및 경제 위기의 시대에 말라위의 소규모 농부들은 식량 안보 측면에서 매우 취약합니다.

(농업) 사업에 뛰어든소규모 농부들을 위한 마이크로 크레딧은 그들의 기본적인 필요를 충족시킨다면 농업으로 전환할 가능성이 높습니다.

정부의 농업 확장 담당관은 현장에서 실질적인 실행자인 소규모 농가를 모니터링하고 함께 하는 장기적인 이해관계자이므로 이들을 참여시키는 것이 필수적입니다.

이 과정을 가속화하려면 국가 차원에서 정책 전환과 그 이행을 촉구하는 강력한 옹호 활동이 필요합니다.

FLR에 대한 커뮤니티 참여 인센티브

FLR은 장기적인 투자이며 지역 사회는 가계를 지원하고 행동을 변화시키기 위해 단기적인 혜택을 원합니다. 내셔널 은행의 지원으로 지역사회는 실비컬 작업을 완료하기 위한 일자리를 얻을 수 있었습니다.

지속적인 개선과 지속 가능성을 위한 결과 평가 및 전파

농업 리더십 아카데미의 또 다른 핵심 요소는 아카데미의 성과를 정기적으로 평가하는 것이었습니다. 참가자들은 아카데미에 대한 경험, 아카데미의 내용, 개인의 발전 상황에 대해 수시로 설문조사를 받았습니다. 이러한 피드백은 참가자들의 수요에 맞춰 아카데미 프로그램을 유연하게 조정하는 데 활용되었을 뿐만 아니라(이전에 다른 빌딩 블록에서 성공 요인으로 확인된 측면), 전체 프로그램을 보다 효과적으로 평가하고 향후 아카데미를 위한 교훈을 도출하는 데도 활용되었습니다. 아카데미가 종료된 후, 이러한 결과는 실행 기관이 참여한 내부 워크숍에서 정리되고 논의되었습니다. 여기서 얻은 교훈은 다른 관련 자료와 함께 다양한 플랫폼, 특히 농업 생태학 TPP에서 공유되어 각 기관이 유사한 프로젝트를 계획하고 실행하는 데 도움을 주고 있습니다. 또한 프로젝트가 완료된 후 공개 웨비나를 통해 발표되었습니다. 이 웨비나에서 아카데미 참가자들은 각자의 혁신 이니셔티브를 소개하는 기회를 가졌으며, 이는 네트워크를 확장하고 아카데미의 지속가능성을 강화할 수 있는 소중한 기회가 되었습니다.

  • 참가자들로부터 정기적으로 피드백을 수집함으로써 아카데미 프로그램을 실시간으로 조정할 수 있었을 뿐만 아니라 아카데미 종료 후 개최된 내부 평가 워크숍의 토대가 되었습니다. 피드백은 콘텐츠, 형식, 물류, 학습 경험 등 아카데미와 관련된 다양한 측면을 다루어 최종적으로 보다 종합적인 평가를 내릴 수 있었습니다.
  • 아카데미에 이어 진행된 웨비나에서는 아카데미 시행 기관이 아카데미 자체에 대해 발표할 수 있을 뿐만 아니라 아카데미 참가자들이 자신들이 개발한 이니셔티브를 발표할 수 있는 플랫폼이 제공되었다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 이를 통해 아카데미의 경계를 넘어선 참여를 촉진하고 참가자들이 이니셔티브를 발전시키는 데 도움이 될 수 있는 새로운 인맥을 형성할 수 있었습니다.
  • 일부 설문조사에서는 유용한 인사이트를 얻을 수 있었지만, 안타깝게도 응답률이 낮은 설문조사도 있었습니다. 따라서 아카데미를 시작할 때와 각 국제 학습 행사가 끝난 후 10문항 이하의 간단한 설문조사를 실시하는 것이 좋습니다.
  • 후속 활동 계획에는 이 아카데미를 다른 기관에서 채택할 수 있는 방법, 국가 혁신 이니셔티브에 대한 후속 조치, 아카데미를 해당 국가에 더욱 정착시키기 위한 전략에 대한 고려 사항이 포함되어야 합니다. 아카데미 종료 약 9개월 전에 아카데미의 지속 가능성을 극대화하기 위한 명확한 실행 계획을 수립하는 것이 좋습니다.
국제 학습 이벤트 및 온라인 세션

아카데미의 시작과 끝을 장식하는 4일간의 국제 학습 이벤트가 두 차례에 걸쳐 진행되었습니다. 첫 번째 행사는 2024년 2월 케냐 키수무에서 아카데미의 파종 단계의 일환으로 열렸습니다. 이 행사의 목적은 모든 참가자가 처음으로 한자리에 모여 협력적인 학습과 지원의 정신을 공유하는 것이었습니다. 참가자들에게 리더십과 농업 생태학의 핵심 개념을 소개하는 동시에 성공적인 업무와 그룹 협력을 위한 토대를 마련하는 것이 목표였습니다. 이 행사 기간 동안 참가자들은 자국의 농업 생태학을 발전시키기 위한 이해관계자 시스템 지도를 개발하고 변화를 위한 비전을 만들기 위해 협력했습니다. 또한 현장 방문을 통해 참가자들은 현지 시범 농장(BIOGI)과 NGO인 '미래를 위한 나무들'의 지원을 받아 농림업을 실천하고 있는 농장을 방문했습니다.
몇 달간의 국가별 그룹 학습과 네 차례에 걸친 글로벌 코호트 온라인 모임 이후, 2024년 11월 에티오피아 하와사에서 두 번째 행사가 열렸습니다. 이 행사는 아카데미의 마지막 공식 활동으로, 참가자들을 변화 단계로 전환하는 수확 단계의 핵심 행사였습니다. 이 행사의 주요 목표는 국가 그룹과 개인이 행동을 취하고 확장할 수 있도록 지원하고, 지난 달의 학습을 심화하며, 아카데미 기간 동안 개발된 이니셔티브의 확장 가능성을 논의하고, 형성된 네트워크를 축하하고 강화하는 것이었습니다.
이 행사에서 참가자들은 개인 생태학, 개인 리더십, 습관 형성, 커뮤니케이션과 같은 주요 주제를 탐구하면서 다른 국가 팀들과 학습한 내용을 반성하고 공유했습니다. 현장 방문에는 현지 커피 협동조합 가공 시설과 다양한 소규모 농장을 둘러보는 일정이 포함되었습니다. 또한 참가자들은 농업 생태계의 변화를 위한 변화 메이커로서의 다음 단계를 계획했습니다.
두 차례의 국제 학습 행사는 2024년 3월, 5월, 7월, 9월에 각각 2시간 반씩 총 4회에 걸쳐 진행된 온라인 세션으로 보완되었습니다. 이 세션들은 참가자들에게 효과적인 의사소통, 장애물 극복, 정치적 내러티브에 영향을 미치는 방법 등 변화 이니셔티브를 주도하고 농업 생태학을 발전시키기 위한 모델과 도구에 대한 추가적인 통찰력을 제공했습니다. 따라서 이러한 온라인 세션은 아카데미의 성장 단계의 중요한 구성 요소가 되었습니다.

  • 두 행사 모두 사전에 정해진 의제에 따라 교육과 워크숍이 고도로 상호 작용하는 방식으로 진행되었으며, 참가자들이 프로그램에 영향을 미칠 수 있는 충분한 기회를 제공했습니다.
  • 라이브 이벤트와 온라인 이벤트 모두 통역 서비스가 원활하게 제공되었습니다. 특히 두 차례의 학습 이벤트에서는 우수한 통역사 덕분에 언어 장벽이 효과적으로 해결되었습니다.
  • 참가자들은 국제 학습 행사를 대도시가 아닌 지방에서 개최함으로써 가능해진 현장 견학에 대해 높이 평가했습니다.
  • 두 번의 오프라인 국제 학습 이벤트는 국가별 혁신 이니셔티브에 초점을 맞추었지만, 국제 온라인 회의는 전체 그룹이 다시 모여 집단적 추진력을 유지하고 서로 인사이트를 공유할 수 있는 기회를 제공했습니다.
  • 현장 견학의 경우, 향후 행사에서는 학습 이벤트당 한 번의 현장 방문에 집중하여 더 많은 시간(이상적으로는 하루 종일)을 할애하는 것이 바람직합니다. 적절한 장소, 물류 및 적절한 시설을 현장에서 이용할 수 있도록 국가 파트너와의 효과적이고 시기 적절한 조정이 필수적입니다.
  • 이중 언어로 진행되는 행사의 특성상 모든 세션에 대한 번역 서비스가 필요했습니다. 이는 대면 국제 학습 이벤트에서는 매우 효과적이었지만, 온라인 이벤트에서는 통역의 품질과 번역을 위한 기술적 설정이 부족하여 진행자가 세션을 반복하는 등 추가 작업을 수행해야 했습니다. 따라서 아카데미 주최 측에서 허용하는 경우, 쉽고 편리한 번역 기능을 갖춘 소프트웨어(예: Zoom)를 활용하고 참가자들에게 기술적 문제 극복에 대한 브리핑을 보다 철저히 제공하는 것이 좋습니다.
  • 국제 학습 이벤트에서는 철저한 물류 준비가 중요합니다. 다양한 국가의 참가자들이 적절한 장소에 모여야 하기 때문입니다. 필요한 비자 취득 및 여행 옵션 탐색과 같은 중요한 프로세스는 미리 시작해야 합니다.
교량 구축: 아카데미의 다차원적, 다중 이해관계자 접근 방식

이 아카데미의 목적은 참가자들이 복잡한 시스템을 탐색하고 농업 생태학적 변화를 촉진하는 리더십에 필요한 기술과 경험을 개발할 수 있도록 지원하는 것이었습니다.
이 목적을 달성하기 위한 적절한 콘셉트가 3개월(2023년 7월~9월)에 걸쳐 개발되었습니다:

그 결과 이 목적은 세 가지 핵심 목표로 요약되었습니다: 이러한 목표는 각 세션의 설계에 반영되어 개인, 국가 팀 , 글로벌 코호트의 세 가지 수준에서 지원되었습니다.
농업 리더십 아카데미의 방법론은 7가지 원칙에 기반했습니다:

  • 농업생태학('무엇')과 혁신 및 리더십('어떻게') 주제 간의 긴밀한 연계성
  • 혁신 기술과 사고방식에 대한 명확한 초점
  • 핵심 학습 프로젝트로서의 혁신 이니셔티브
  • 국가 팀을 지원하는 국가 내 촉진자
  • 학습, 행동, 네트워킹의 연계
  • 체계적, 경험적, 관계적 학습
  • 커뮤니케이션의 강력한 역할

아카데미의 일반적인 구조는 4단계로 구성되었습니다: 파종, 성장, 수확, 변화의 네 단계로 구성되었습니다. 온라인 킥오프 이벤트, 두 차례의 국제 현장 학습 이벤트, 네 차례의 국제 온라인 세션, 국가별 팀을 위한 개별 워크숍 등 다양한 학습 형식이 이 단계에 걸쳐 시행되었습니다. 이러한 형식은 앞서 언급한 수준에 집중되었습니다. 국가 팀 내 회의에서는 국가 차원의 팀워크가 강조된 반면, 국제 세션에서는 글로벌 코호트 간의 상호 학습이 촉진되었습니다.

컨셉 개발 단계가 끝나고 참가자 선발 과정이 시작되었습니다. 목표는 다양한 이해관계자 그룹, 기술, 연령, 성별을 대표하는 이질적인 그룹을 구성하는 것이었습니다.
각 국가의 농업 생태학 네트워크에서 미리 정의된 잠재적 참가자 그룹에 지원 요청을 보냈습니다. 사전 정의된 선발 기준에 따라 1차 지원서를 평가한 후, 개별 선발 대화를 통해 각 국가별로 5명의 참가자를 선정하여 그룹 구성을 최종 확정했습니다.
참가자를 선정할 때는 개별적인 기준뿐만 아니라 그룹 구성 내에서 상호 보완적인 기술의 필요성도 고려했습니다. 각 참가자는 자신의 개인적인 배경에서 그룹 전체에 도움이 될 수 있는 무언가를 기여할 것으로 기대되었습니다.
이러한 선발 과정을 통해 농부, 농업 기업 설립자, 대학교수, 농업부 대표 등 다양한 수준의 농업 및 식품 시스템을 대표할 수 있도록 했으며, 그룹 내 성비를 균형 있게 맞추기 위해 노력했습니다.

  • 컨셉 개발 단계에서 개발된 핵심 모델을 활용하여 프로그램 초반에 소개되고 프로그램 전반에 걸쳐 참조되었습니다. 농업 생태 리더십의 핵심 모델은 여러 개의 고리가 있는 원형 형식으로 설계되었습니다. 모델의 중심인 농업 생태학적 변혁은 안쪽 원( 다양한 수준의 리더십 요소 )과 바깥쪽 원(농업 생태학적 원칙)의 요소를 엮어 달성하는 것이 목표였습니다.
  • 모든 참가자가 계획된 커뮤니케이션 도구와 자료를 이해할 수 있도록 커뮤니케이션 실행 계획을 실행하고, 정보를 공유하고 효과적인 커뮤니케이션에 대한 모듈을 포함하기 위해 자주 커뮤니케이션을 구축했습니다.
  • 아카데미의 개발과 실행에 국가별 핵심 담당자를 참여시켜 퍼실리테이션 팀과 참가자 모두에게 상황에 맞는 지원을 제공합니다.
  • 참가자의 필요에 따라 아카데미 커리큘럼을 조정하여 이러한 요구가 적절히 충족될 수 있도록 했습니다. 이를 위해 참가자들의 정기적인 피드백을 요청했습니다.
  • 아카데미의 전반적인 구조와 기간은 적절해 보였습니다. 라이브 및 온라인 이벤트와 혁신 이니셔티브가 혼합된 11개월의 기간은 학습에 유익했습니다.
  • 농업 네트워크를 통해 보낸 초대장에 정원의 2~3배에 달하는 지원자가 몰릴 정도로 참가자 선발 과정은 효과적이었습니다. 신청 절차는 간단하고 간소화된 양식을 활용했으며, 신청 동영상 요청은 참가자를 평가하는 데 도움이 되었습니다.
  • 공공 부문, 스타트업, 학계 등 다양한 분야의 대표성을 지닌 국가 팀들이 매우 활발하고 성공적으로 참가했습니다. 이와 같은 포럼에서 농민의 대표성과 참여가 매우 중요하다는 점을 강조할 필요가 있습니다.
  • 퍼실리테이션 팀은 참가자들의 학습 요구를 충족하는 프로그램을 만드는 데 있어 적응력을 발휘했습니다. 처음부터 정해진 커리큘럼을 정하기보다는 참가자들의 피드백을 바탕으로 주제를 개발했고, 이는 효과적인 것으로 입증되었습니다.
  • 처음에는 비디오와 팩트 시트와 같은 자료 제작에만 초점을 맞추려고 했지만, 신청 과정과 세션 준비부터 진행, 문서화, 참가자 관리에 이르기까지 모든 측면에서 커뮤니케이션 활동이 필수적인 요소가 되었습니다. 따라서 향후 아카데미에서는 처음부터 커뮤니케이션의 강력한 역할을 일관되게 반영하는 것이 좋습니다.
다중 이해관계자 파트너십을 통해 FFMA의 성공적인 여정을 촉진합니다.

수산, 기술, 거버넌스 등 다양한 배경을 가진 전문가들이 자신의 전문 지식과 경험을 제공합니다. INCOIS, 퀄컴 등 다양한 이해관계자 커뮤니티, 정부, 기술 및 지식 파트너의 자원을 모아 FFMA의 개발, 이행 및 확장을 지원합니다. 어민과 기타 이해관계자의 요구를 충족시켜 FFMA의 채택과 영향력을 확대합니다. 이 모든 것이 공유된 소유권과 헌신을 통해 FFMA의 장기적인 지속 가능성을 위한 강력한 기반을 구축합니다.

어부 커뮤니티와의 지속적인 참여

개발 과정에 커뮤니티를 지속적으로 참여시키면 특정 과제와 요구 사항을 파악하고 해결하며, 피드백과 진화하는 요구 사항을 기반으로 애플리케이션을 개선하고, 신뢰를 구축하고, 어부들 사이에서 널리 사용하도록 장려하는 등 보다 사용자 친화적이고 관련성 높은 어부 친구 모바일 애플리케이션(FFMA)을 개발할 수 있습니다.

퀄컴과의 협력: 퀄컴의 지속적인 지원 또한 PAN India에서 애플리케이션을 적용하는 데 중요한 요소입니다.

피셔 프렌드를 모두를 위한 물고기 센터 프로그램에 포함시켰습니다:
MSSRF는 지속 가능한 수산업 개발에 초점을 맞춰 피셔 프렌드를 피쉬 포 올 센터 프로그램에 통합했습니다. 이러한 통합은 기존의 자원, 전문성, 네트워크를 활용하여 피셔 프렌드를 홍보할 수 있는 강력한 기반을 제공했습니다.

INCOIS와의 협력:
MSSRF는 INCOIS와 협력하여 중요한 해양학 데이터와 자문을 제공받았습니다. 이 파트너십을 통해 어부들을 위한 앱의 정확성과 관련성이 향상되었습니다.

수산부 및 인도 해안경비대와의 협력:
정부 부처와 긴밀히 협력하여 Fisher Friend의 서비스를 정부 우선순위에 맞춰 조정합니다. 또한 이러한 파트너십을 통해 정책 옹호 및 기존 수산 이니셔티브와의 통합을 촉진했습니다.

어민 협회 및 지역 NGO와의 파트너십:
어민 협회 및 지역 NGO와 파트너십을 맺어 현지 네트워크와 전문성을 활용했습니다.

사용자 친화적이고 관련성 높은 애플리케이션을 개발하기 위해서는 어부 커뮤니티와의 지속적인 참여가 중요합니다.

애플리케이션이 변화하는 사용자 요구를 충족하려면 정기적인 피드백과 업데이트가 필요합니다.

다양한 이해관계자와의 협업을 통해 애플리케이션의 영향력, 지속 가능성, 도달 범위를 향상시킬 수 있습니다.

기술은 적시에 정보를 제공하고, 안전을 개선하고, 효율성을 높임으로써 어민들의 삶과 생계를 크게 개선할 수 있습니다.

산불 관리를 위한 공간 인텔리전스

이 빌딩 블록은 지리적 환경을 동적으로 이해할 수 있도록 PyroSense에 필수적인 공간 인텔리전스를 제공합니다. 핵심 목적은 화재 위험 지역을 식별하고, 사고 위치를 정확히 파악하고, 리소스 배치를 시각화하는 것입니다. 이는 전략적 의사결정에 매우 중요하며, 선제적인 리소스 할당과 대응 계획 수립을 가능하게 합니다.

PyroSense는 강력한 지리 정보 시스템(GIS)을 활용하여 이 기능을 강화합니다. GIS는 지형, 식생, 인프라 등 다양한 공간 데이터 레이어를 통합합니다. 처음에는 요인을 분석하여 센서와 카메라의 배치를 안내하는 기준 위험 지도를 만듭니다.

환경 센서나 AI가 잠재적인 화재를 감지하면 시스템은 즉시 정확한 좌표를 GIS에 입력합니다. 이 실시간 위치 데이터는 기상 데이터(지역 및 위성)와 결합되어 동적 위험 평가를 가능하게 합니다. 또한 GIS는 중앙 운영 대시보드의 역할도 수행하여 드론과 응급 구조팀을 비롯한 모든 배치된 자산의 실시간 위치를 시각화합니다. 이를 통해 최적의 리소스 할당과 조정을 용이하게 합니다. 이 중요한 정보는 웹 애플리케이션을 통해 이해관계자에게 전달되어 명확한 시각적 상황 인식을 제공하고 정보에 기반한 의사결정을 지원합니다.

  • 정확한 최신 GIS 데이터: 신뢰할 수 있는 위험 평가를 위해서는 지형, 식생, 과거 화재 활동에 대한 최신 지리 공간 데이터에 액세스하는 것이 필수적입니다.
  • 다양한 데이터 레이어를 통합하고, 복잡한 분석을 수행하고, 실시간 AI를 실행하려면 강력한 GIS 플랫폼이 필요합니다.
  • GIS 데이터를 해석하고, 모델을 검증하고, 전략적 계획과 사고 관리에 플랫폼을 사용하려면 전문 지식이 필요합니다.
  • 동적 위험 매핑과 정확한 화재 추적을 위해서는 환경 센서, 드론 피드, 기상 데이터와의 연결이 필수적입니다.

지리공간 계획의 정확성과 유용성은 기본 GIS 데이터의 품질과 적시성에 정비례합니다. 자주 업데이트되는 고해상도 지도와 환경 데이터에 투자하는 것이 가장 중요합니다. 또한, 실시간 센서와 드론 데이터를 GIS에 통합하여 동적 위험 평가를 수행하는 기능은 정적인 계획을 넘어 예측 기능으로 나아가는 획기적인 전환점이 되었습니다.

초기에는 대규모의 외딴 지역에 대한 포괄적인 기준 GIS 데이터를 수집하고 디지털화하는 데 상당한 노력이 필요했습니다. 다양한 출처(예: 다양한 정부 기관, 지역 설문조사)에 걸친 데이터 표준화도 장애물이었습니다. 또한 GIS 플랫폼이 지연 문제 없이 실시간 데이터 융합과 복잡한 화재 확산 시뮬레이션의 계산 부하를 처리할 수 있도록 보장하는 것도 기술적 과제였습니다.

  • 배포하기 전에 모든 관련 지리공간 데이터를 수집하고 표준화하는 데 상당한 리소스를 투입해야 합니다.
  • 데이터의 양과 계산 수요 증가에 따라 확장할 수 있는 GIS 플랫폼을 선택합니다.
  • 현지 팀이 GIS 플랫폼을 능숙하게 사용할 수 있는지 확인합니다.
화재 감지를 위한 포괄적인 데이터 수집

파이로센스 플랫폼에 필수적인 모든 정보를 포괄적으로 수집하는 메커니즘입니다. 그 목적은 여러 출처에서 실시간 데이터를 수집하여 시스템이 정확한 분석과 효과적인 의사 결정에 필요한 정보를 확보하도록 하는 것입니다.

파이로센스는 불가지론적이고 호환성이 높은 데이터 배열을 통합합니다:

  1. 환경 IoT 센서는 전략적으로 배치되어 실시간 CO2, 온도, 습도 데이터를 지속적으로 수집합니다. 유형과 프로토콜에 구애받지 않고 MQTT, LoRa, Sigfox, NBIoT와 호환되므로 광범위한 통합을 보장합니다. 효율성을 위해 최대 10년까지 지속되는 배터리를 탑재하여 유지보수를 최소화합니다.

  2. 고정 카메라와 드론은 고해상도 이미지와 라이브 비디오를 캡처합니다. 통합 비전 AI는 이 시각적 데이터를 실시간으로 처리하여 연기나 화재와 같은 이상 징후를 감지합니다.

  3. PyroSense는 지역 기상 관측소와 위성에서 데이터를 수집합니다. 세분화된 지역 데이터와 광범위한 위성 데이터를 결합하여 현재 날씨를 종합적으로 파악할 수 있습니다.

  4. GIS는 지형, 식생, 인프라 등의 지도를 포함한 기초적인 공간 정보를 제공합니다.

  5. 소방관 웨어러블은 실시간 생체 인식을 모니터링합니다. AI는 피로 또는 열 스트레스와 같은 위험 패턴 인식을 위한 데이터를 향상시킵니다. 실시간 알림이 인근 팀이나 관제 센터로 전송되어 사전 예방적 개입이 가능합니다.

  • 안정적인 센서 배포: 센서는 전략적으로 배치하고 잘 설치하여 지속적인 데이터 수집과 보안을 보장해야 합니다.
  • 데이터 스트림 통합: 다양한 센서, 카메라, 드론, 기상 자료의 데이터를 통합하는 것은 상황 인식을 위해 매우 중요합니다.
  • 데이터 품질 및 보정: 모든 데이터 소스가 보정되고 고품질인지 확인하여 잘못된 알람을 방지하세요.
  • 안전한 데이터 전송: 원격 위치에서 안전하고 지연 시간이 짧은 데이터를 전송하려면 강력한 통신이 필수적입니다.

포괄적이고 탄력적인 화재 감지를 위해서는 데이터 소스의 다양성과 불가지론이 매우 중요합니다. 단일 유형의 센서나 통신 프로토콜에 의존하면 취약점이 발생할 수 있습니다. 다양한 IoT 센서, 시각적 피드(카메라, 드론), 기상 데이터, 심지어 사람의 생체 인식 데이터를 통합하는 기능은 오탐지를 크게 줄이고 감지 정확도를 높이는 강력한 다계층 감지 시스템을 제공합니다.

  • 플랫폼은 소프트웨어와 하드웨어에 구애받지 않아야 합니다.
  • 사이버 보안과 상호 통신은 매우 중요합니다.

중요한 과제는 다양한 제조업체의 다양한 센서 유형과 통신 프로토콜(예: MQTT, LoRa, Sigfox, NBIoT) 간의 원활한 상호운용성을 보장하는 것이었습니다. 또한 긴 배터리 수명에도 불구하고 모든 센서 유형에 대한 원격 지형에서의 연결성을 유지하는 것도 지속적인 노력이었습니다.

  • 처음부터 여러 IoT 통신 프로토콜과 호환되도록 시스템을 설계하세요.
  • 데이터 검증 및 융합을 위한 알고리즘을 개발하여 서로 다른 출처의 정보를 상호 참조합니다.
  • 하이브리드 통신 솔루션(예: 외딴 지역용 위성)을 고려합니다.
센서 및 날씨 데이터
서유럽 및 남유럽
Panagiotis
Apostolopoulos
화재 감지를 위한 포괄적인 데이터 수집
산불 관리를 위한 공간 인텔리전스
이해관계자 커뮤니케이션 및 산불 인식 제고
핵심 기술 및 지원 인프라
화재 예방 기술을 통한 생태계 보호