Table of Contents

فهم نظام المعلومات الجغرافية في مجال إدارة الكوارث

وقد أصبحت نظم المعلومات الجغرافية أدوات أساسية لتحديد مناطق مخاطر الكوارث في جميع أنحاء العالم وتحليلها وإدارتها، وهي تدمج مصادر بيانات متنوعة تشمل الصور الساتلية، والدراسات الطبوغرافية، والسجلات الديمغرافية، والبيانات التاريخية عن الأخطار، وذلك لإيجاد نماذج مكانية مفصلة تكشف عن المناطق التي يحتمل أن تحدث فيها الكوارث الطبيعية، وعن الفئات السكانية الأكثر ضعفا، ومن خلال تحويل البيانات الأولية إلى معلومات بصرية عملية، يمكن نظام المعلومات الجغرافية السلطات، ومديري حالات الطوارئ، والمجتمعات المحلية من الاستعداد للفيضانات الطبيعية.

ويدخل في صميمه مجموعات بيانات متعددة في إطار جغرافي مشترك، مما يتيح للمحللين دراسة كيفية تفاعل الأرض والهياكل الأساسية والكثافة السكانية والعوامل البيئية من أجل خلق المخاطر، مثلاً، يمكن لنموذج نظام المعلومات الجغرافية أن يُغلب حدود الفيضانات مع مواقع المدارس، وطرق دخول المستشفيات، وخطوط المرافق الأساسية الحاسمة لتحديد المرافق التي تحتاج إلى حماية ذات أولوية، ولا تكمن قوة نظام المعلومات الجغرافية في وضع خرائط للأخطار، بل في قدرتها على التحليل المكاني.

وقد تسارع اعتماد نظام المعلومات الجغرافية في إدارة الكوارث بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، إذ تعتمد وكالات مثل الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، ومكتب الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث، والدراسات الاستقصائية الجيولوجية الوطنية في جميع أنحاء العالم على منابر نظام المعلومات الجغرافية لإنتاج خرائط المخاطر، وتوجيه قرارات استخدام الأراضي، وتنسيق الاستجابات في حالات الطوارئ، ووفقا للهيكل الأساسي للبيانات المكانية للأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث، فإن البلدان التي تستثمر في تقييم المخاطر القائمة على نظام المعلومات الجغرافية، تشهد تحسينات قابلة للقياس في نظم الإنذار المبكر.

Data Layers that Drive Risk Assessment

وتتوقف إدارة الكوارث القائمة على نظم المعلومات الجغرافية على نوعية وتنوع طبقات البيانات التي أُدرجت في التحليل، وتشمل مجموعات البيانات الرئيسية نماذج الارتفاع الرقمي التي تحدد أنماط التضاريس والصرف، وتصنيفات الغطاء الأرضي التي تحدد الأسطح غير المنبعثة والحواجز النباتية، وخرائط نوع التربة التي تؤثر على تسلل الفيضانات وإمكانيات الإجلاء السياحي، وقوائم جرد الهياكل الأساسية التي تحفز الجسور، والسدود، وخطوط الأنابيب، وشبكة الطاقة الكهربائية.

وتشكل سجلات المخاطر التاريخية أساسا لفهم فترات تكرار حدوثها وحجم الأحداث، ويشمل ذلك، بالنسبة لمخاطر الفيضانات، قراءات قياس التدفق، وسجلات التهطال، وتاريخ الطفرة العواصفية، وبالنسبة لمخاطر الزلازل، والفصائل السيزمية، وخرائط خط الذنب، وسجلات الحركة الأرضية، وهي أمور أساسية، عندما تكون هذه الطبقات مجتمعة، وتحلل باستخدام تقنيات نظام المعلومات الجغرافية مثل تحليل المخاطر المرجحة والمنطق المزيف.

تطبيقات في رسم خرائط مخاطر الفيضانات

ولا يزال التضخيم من أكثر الأخطار الطبيعية انتشاراً وتكلفةً، إذ يؤثر على مئات الملايين من الناس كل عام، وقد نضجت تطبيقات نظام المعلومات الجغرافية في مجال رسم خرائط مخاطر الفيضانات إلى أطر قوية تسترشد بها كل شيء من التخطيط الحضري إلى الاستجابة في حالات الطوارئ، ومن خلال تحليل أنماط سقوط الأمطار، وبيانات تدفق الأنهار، والطبوغرافيا، واستخدام الأراضي، ينتج نظام المعلومات الجغرافية خرائط مخاطر الفيضانات التي تحدد المناطق التي تتباين فيها احتمالات التعرض للإصابة بالخطر.

النمذجة الهيدرولوجية وتعيين خط الفيضان

وتدمج نظم المعلومات الجغرافية مع نماذج هيدرولوجية لتحفيز كيفية ترجمة هطول الأمطار وصهر الثلج إلى تصريف الأنهار وحجم الفيضانات، وتستخدم نماذج الارتفاع الرقمي في حساب اتجاه التدفق، وتراكم التدفق، والحدود المتدفقة، وعندما تقترن ببيانات كثافة الأمطار ومعدلات تسلل التربة، تولد هذه النماذج هيدروغرافيا فيضانات تنبأ بتدفقات الذروة وأعماق الانتقال.

كما تدعم برامج نظام المعلومات الجغرافية الحديثة التنبؤ بالفيضانات في الوقت الحقيقي عن طريق استخلاص بيانات حية من قياسات التيار، والرادار الجوي، وتقديرات تهيؤ السواتل، ويستخدم مديرو الطوارئ هذه الخرائط الدينامية لإصدار أوامر الإجلاء ونشر أكياس الرمل والطرق القريبة، وتقوم الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي بتشغيل شبكة من نماذج التنبؤات العالية التي تعتمد على نماذج التحذير من الفيضانات التي تنتج عنها نماذج للدقة.

إدارة مخاطر الفيضانات الحضرية ومياه العاصفة

وفي البيئات الحضرية، يساعد نظام المعلومات الجغرافية على تقييم مخاطر الفيضانات الناجمة عن شدة هطول الأمطار التي تُغَطِّي نظم الصرف، وتُحدِّد الأسطح المُزخرفة مثل الطرق، وقاعات الوقوف، وحجم السقف، وتزيد من حجم وسرعة المياه، مما يجعل المدن عرضة للفيضانات، وتستخدم نماذج مياه العواصف البلدية بيانات الغطاء الأرضي، وقوائم جرد شبكات الأنابيب، وخطوط الحد من كثافة الأمطار لتحديد الاختناقات الاحتباس الحرارية في المياه.

كما تدعم خرائط مخاطر الفيضانات التوزيع العادل للموارد من خلال تسليط الضوء على المجتمعات التي تفتقر إلى الهياكل الأساسية الكافية للتصريف، وكثيرا ما تواجه الأحياء المنخفضة الدخل والمستوطنات غير الرسمية مخاطر الفيضانات غير متناسبة بسبب سوء صيانة نظم مياه الأمطار وممارسات البناء، ويتيح نظام المعلومات الجغرافية للمخططين تحديد هذه الفوارق وتوجيه الاستثمارات حيثما تكون الحاجة إليها أكثر، وقد استخدم البنك الدولي تقييمات المخاطر التي تنطوي عليها الفيضانات الحضرية القائمة على نظام المعلومات الجغرافية لتوجيه إقراض الهياكل الأساسية في المدن في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، ومرونة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

سطح الساحل والطابق البحري

وتواجه المجتمعات الساحلية تهديدات إضافية فيضانات من موجات العواصف، وتدبيرات الملك، وارتفاع مستوى سطح البحر على المدى الطويل، وتدمج نظم المعلومات الجغرافية بيانات قياس الأعماق، وسجلات قياس المد، والتوقعات المناخية لنموذج التحصين الساحلي في إطار سيناريوهات مختلفة، وتسترشد هذه الخرائط بإدارة المناطق الساحلية، بما في ذلك متطلبات النكسة من أجل التنمية الجديدة، وحماية الأراضي الرطبة، وزراعة العواصف العازلة، والتخطيط للتراجع المدار في المناطق التي لا توجد فيها نظم فضائية الاقتصادية.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك استخدام نظام المعلومات الجغرافية من قبل مدينة نورفولك، فيرجينيا، التي تواجه بعض أعلى معدلات ارتفاع مستوى البحر النسبي في الساحل الشرقي، ووضعت المدينة خطة شاملة لمرونة السواحل تستخدم نظام المعلومات الجغرافية في رسم خرائط للمناطق الحالية والمقبلة للفيضانات، وتحديد ممرات النقل الضعيفة، وتحديد أولويات مشاريع التكيف، وقد أصبح هذا النهج نموذجاً للمدن الساحلية الأخرى التي تسعى إلى التصدي للمخاطر المتزايدة التي يشكلها تغير المناخ.

التطبيقات في مجال التأهب الأرضية

وتشكل مراكب الأرض تحديات فريدة للتأهب للكوارث لأنها لا تُصدر سوى إنذار ضئيل أو لا يمكن أن تتسبب في أضرار كارثية في جميع المناطق الواسعة، وتركز تطبيقات نظام المعلومات الجغرافية في مجال التأهب للزلازل على تحديد مناطق الخطر السيزمية، وتقييم الضعف الهيكلي، والتخطيط لاستراتيجيات الإجلاء والاستجابة، ومن خلال رسم خرائط للأخطاء النشطة، والسيزم التاريخي، وعوامل تض الحركة الأرضية، وخصائص المخزون من المباني، توفر نظم المعلومات الجغرافية المعلومات الاستخبارية المكانية اللازمة للحد من مخاطر الزلزال قبل وقوع الحدث الرئيسي المقبل.

تقييم المخاطر السيزمية ورسم الخرائط

إن نظام المعلومات الجغرافية أساسي لتقييم المخاطر السيزمية، الذي يقدر احتمال حدوث تذبذب الأرض في موقع معين على مدى فترة زمنية محددة، وتبدأ هذه العملية برسم خرائط للأخطاء النشطة وتحديد معدلات الزلزال وطول التمزق وفترات تكرار الزلزال، وتستخدم أدوات نظام المعلومات الجغرافية لتجميع فهرسة، وحساب آثار الأخطاء الناجمة عن الخرائط الجيولوجية وقيم قياسات التسارع في البنية التحتية، وتوقعات الهياكل الأساسية.

وتنتج الدراسة الاستقصائية الجيولوجية للولايات المتحدة خرائط وطنية للمخاطر السيزمية يجري تحديثها دورياً لتعكس البيانات الجديدة وتحسن فهم عمليات الزلازل، وتُدرج هذه الخرائط في رموز البناء مثل مدونة المباني الدولية التي تحدد متطلبات التصميم السيزمي استناداً إلى مستويات المخاطر المصفّاة، ويتيح نظام المعلومات الجغرافية للمهندسين والمخططين استخراج قيم الخطر الخاصة بكل موقع على حدة لأي موقع، مما يتيح إجراء تقييمات تفصيلية للمخاطر بالنسبة للمرافق الحرجة مثل المستشفيات والمدارس.

Liquefaction and Landslide Susceptibility Mapping

كما أن الفشل الأرضي خلال الزلازل يمكن أن يضاعف الضرر الذي يسببه الركود وحده، ويحدث التكرار عندما تفقد التربة القاتمة وتتصرف مثل السائل، مما يتسبب في غرق أو تلال أو انهيار، كما أن الانهيالات الأرضية التي تنجم عن الهزات يمكن أن تدفن المجتمعات المحلية وتحجب طرق النقل، وتستخدم نظم المعلومات الجغرافية لتحديد قابلية التحلل استنادا إلى نماذج التربة، وعمق الطلب على المياه الجوفية، ورسم خرائط الترسبات.

وقد وضعت اليابان، وهي أحد أكثر البلدان نشاطاً في العالم، خرائط لمواجهة المسالك المفصَّلة للغاية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية، وهذه الخرائط مدمجة في أنظمة تخطيط استخدام الأراضي وبناءها، مع متطلبات أكثر صرامة لبناء التربة القابلة للتداول، وفي أعقاب الزلزال الذي ضرب توهوكو في عام 2011، ساعد تحليل النظام العالمي للمعلومات المتعلقة بالضرر السيكوي الباحثين على تحسين فهمهم لسلوك التربة وتحسين تقييمات المخاطر في المستقبل.

تقييم القابلية للتأثر بالهياكل الأساسية والمخزونات من المباني

ويتيح نظام المعلومات الجغرافية إجراء تقييم شامل لضعف مخزونات المباني عن طريق الجمع بين الخصائص الهيكلية وبيانات المخاطر السيزمية، كما أن خصائص البناء مثل مواد البناء، وعدد القصص، والعمر، والامتثال للمدونة تُدرج في قواعد البيانات الجغرافية المكانية وتستخدم لتقدير مستويات الأضرار المتوقعة في سيناريوهات زلازل مختلفة، وهذه المعلومات حاسمة في تحديد أولويات برامج إعادة التشكيل، وتوجيه عمليات التفتيش، والتخطيط للاستجابة في مرحلة ما بعد الزلزال.

فعلى سبيل المثال، تواجه مدينة اسطنبول، تركيا، مخاطر زلزالي كبيرة من قبو الأناضول الشمالي القريب، وقد أنشأ الباحثون، باستخدام نظام المعلومات الجغرافية، قوائم تفصيلية بالبناء تصنف الهياكل حسب النوع والشغل والوضع الهيكلي، وتتجاوز هذه المخزونات خرائط المخاطر السيزمية لتقدير عدد المباني التي يحتمل أنها تنهار أو تعاني من أضرار جسيمة في زلزال كبير، وقد استخدمت النتائج للدعوة إلى التعجيل بتخصيص موارد الحي.

تخطيط طرق الإجلاء والاستجابة

ويتطلب التأهب الفعال للزلازل مسارات الإجلاء المخطط لها بعناية وسوقيات الاستجابة، ويستخدم نظام المعلومات الجغرافية لنموذج الأضرار التي لحقت بشبكات الطرق بعد الزلزال، وتحديد طرق بديلة، وتعيين مناطق لجمع الحالات الطارئة، ومن خلال تحفيز آثار الفشل في الجسور، وعرقلة الحطام، والتشوهات الأرضية، يساعد نظام المعلومات الجغرافية المخططين على تصميم شبكات طرق زائدة عن الحاجة لا تزال تعمل بعد وقوع زلزال كبير، كما تُبلغ هذه النماذج مواقع الطوارئ بأدوات مثل المياه، والأغذية، ومعدات الإنقاذ.

ويستخدم مركز عمليات الطوارئ في مقاطعة لوس أنجلوس أدوات تخطيط الإجلاء القائم على نظام المعلومات الجغرافية التي تدمج بيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي، وتقارير حالة الهياكل الأساسية، وخرائط الخطر، وتوفر هذه النظم خلال الزلزال، لقادة الحوادث صورة تشغيلية مشتركة تدعم صنع القرار من أجل البحث والإنقاذ، والتجاري الطبية، وعمليات المأوى، وقد تم نشر نظم مماثلة في طوكيو، ومدينة مكسيكو، وكريستشوش، نيوزيلندا، حيث أظهر الزلزال الذي وقع في عام 2011 الأهمية الحاسمة للاستجابة لنظام المعلومات الجغرافية لتنسيق عمليات متعددة الوكالات.

إدماج نظام المعلومات الجغرافية في تكنولوجيات الاستشعار عن بعد

وتوفر تكنولوجيات الاستشعار عن بعد، بما في ذلك الصور الساتلية، والمركبات الجوية غير المأهولة، مدخلات أساسية من البيانات لرسم خرائط مخاطر الكوارث القائمة على نظام المعلومات الجغرافية، وتقوم سواتل بصرية ورادارية عالية الاستبانة مثل الساتل العالمي فيو - ٣، وجهاز رصد الغلاف الجوي - ١، وصور التقطير TerraSAR-X التي تكشف عن تغيرات الغطاء الأرضي، وبصمات السحاب، وتقييمات للأضرار اللاحقة للزلازل.

وتوفر بيانات السجل الليدي المجمَّعة من الطائرات والطائرات بدون طيار قياسات ارتفاع على نطاق سنتيمتر تكون أساساً لنموذج الفيضانات وتحليل مخاطر الزلازل، وتكشف نماذج الارتفاع الرقمي التي تستخدمها الرابطة عن سمات طبوغرافية فرعية مثل الجرافات والقنوات وشاحات العيوب التي يمكن أن تكون غير مرئية في مجموعات البيانات ذات الاستبانة الدنيا، وقد انخفضت تكلفة اقتناء وحدات ليدار بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما يجعلها في متناولة المناطق المحلية

وتُعزز شبكات الوصلات الإلكترونية للتعلم المختلط التي تطبق على الاستشعار عن بعد وبيانات نظام المعلومات الجغرافية سرعة ودقة رسم خرائط المخاطر، ويمكن للشبكات العصبية للثورة أن تحدد تلقائياً آثاراً للبناء من الصور الساتلية، وتصنف أنواع الغطاء الأرضي، وتكتشف التغيرات في الهياكل الأساسية بعد وقوع كارثة، وتُدمج هذه التقنيات في سير العمل في نظام المعلومات الجغرافية، مما يتيح تحديث خرائط المخاطر بصورة أكثر تواتراً، مع بذل جهد يدوي أقل.

فوائد نظام المعلومات الجغرافية في التأهب للكوارث

ويحقق اعتماد نظام المعلومات الجغرافية في مجال التأهب للكوارث فوائد قابلة للقياس عبر مراحل التخطيط والاستجابة والتعافي، ومن خلال توفير إطار مكاني لتقييم المخاطر، يتيح النظام للسلطات الانتقال من إدارة الأزمات بأثر رجعي إلى الحد من المخاطر بصورة استباقية، وفيما يلي مزايا رئيسية تتيحها نظم المعلومات الجغرافية للتأهب للكوارث في الفيضانات والزلازل.

تعزيز الاتصال بالمخاطر والتوعية العامة

وتشكل الخرائط أدوات اتصال قوية تنقل المعلومات المعقدة عن المخاطر إلى مختلف فئات الجمهور، وتساعد خرائط المخاطر التي تنتجها نظم المعلومات الجغرافية الجمهور على فهم المخاطر المحددة التي يواجهها في حيه، وتخفض من الاتجاه إلى التقليل من المخاطر الطبيعية أو تجاهلها، وتسمح الخرائط التفاعلية والتطبيقات المتنقلة للسكان بالتحقق من تحديد مناطق الفيضانات، والنظر إلى سيناريوهات الركود، وتحديد مواقع طرق الإجلاء والملاجئ.

تخصيص الموارد على النحو الأمثل وتخطيط استخدام الأراضي

ويمكن أن تتيح نظم المعلومات الجغرافية للسلطات تخصيص الموارد التي سيكون لها أكبر تأثير على الحد من المخاطر، كما يمكن إعطاء الأولوية للاستثمارات في الدفاع عن الفيضانات مثل الجرافات، وحوافظ المياه العواصف، وذلك استنادا إلى عدد الأشخاص وقيمة الممتلكات المحمية، وبالمثل، يمكن لبرامج إعادة التشكيل البناء أن تستهدف الهياكل في أعلى المناطق التي تنطوي على مخاطر الزلازل وفي الأحياء التي توجد فيها مخزونات من المباني أكبر سنا وأكثر ضعفا.

الاستجابة لحالات الطوارئ على نحو أكثر تنسيقا

وفي أثناء وقوع كارثة، يقدم نظام المعلومات الجغرافية صورة تشغيلية مشتركة تدعم التوعية بالحالة السائدة وتنسيق الموارد، وتستخدم مراكز قيادة الحوادث نظام المعلومات الجغرافية لتتبع مواقع أصول الاستجابة، ورصد ظروف الخطر في الوقت الحقيقي، وتحديد أولويات جهود البحث والإنقاذ، وبعد وقوع زلزال، تستخدم أفرقة تقييم الأضرار تطبيقات نظام المعلومات الجغرافية المتنقلة لجمع ونقل ملاحظات عن الأضرار، التي تظهر على الفور على خرائط العمليات التي توجه عملية صنع القرار، ويتيح إدماج نظام المعلومات الجغرافية في نظم الإنذار الطارئة للسلطات إرسال أوامر إنذار محددة.

تحسين الانتعاش والتعمير بعد وقوع الكارثة

ويؤدي نظام المعلومات الجغرافية دوراً مهماً بنفس القدر بعد مرحلة الاستجابة الفورية، ودعم تقييم الأضرار وتخطيط الإنعاش ورصد التعمير، كما يتم رسم وتحليل بيانات الأضرار على مستوى البناء التي جمعها المفتشون لتحديد المناطق التي تتركز فيها الأضرار، وتوجيه قرارات الهدم والإصلاح، وتخصيص المساعدة المالية، كما يدعم نظام المعلومات الجغرافية الانتعاش على المدى الطويل من خلال تتبع التقدم المحرز في مشاريع التعمير، ورصد الامتثال لمدونات البناء المستكملة، وتقييم فعالية تدابير الحد من المخاطر التي نفذت قبل وقوع الكارثة.

وفي أعقاب الزلزال الذي ضرب هايتي في عام 2010، استخدمت نظم المعلومات الجغرافية على نطاق واسع لتحديد الأضرار التي لحقت ببورت أو برانس، وتنسيق توزيع الأغذية واللوازم الطبية، والتخطيط لنقل السكان المشردين، وأبرزت التجربة أهمية إعداد بيانات نظام المعلومات الجغرافية قبل وقوع الكارثة، نظرا لأن عدم وجود آثار دقيقة على المباني وخرائط الهياكل الأساسية قد أبطأ كثيرا من الاستجابة، وفي السنوات التي انقضت منذ ذلك الحين، استثمرت هايتي في بناء قدرات نظام المعلومات الجغرافية من خلال إقامة شراكات مع البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى.

دراسات حالة في التأهب للكوارث في نظام المعلومات الجغرافية - الدربان

وتوضح الأمثلة على العالم الحقيقي الأثر الملموس لنظام المعلومات الجغرافية على التأهب للكوارث والحد من المخاطر، وتبرز دراسات الحالات الإفرادية التالية التطبيقات الناجحة في سياقات الفيضانات والزلازل.

هولندا: إدارة مخاطر الفيضانات التي تستخدم نظام المعلومات الجغرافية في سكال

إن هولندا كانت منذ فترة طويلة قائدا عالميا في إدارة مخاطر الفيضانات، وقاعدة المعلومات الجغرافية جزء لا يتجزأ من نهجها، حيث أن انخفاض مستوى ارتفاعها وكثافة سكانها يتطلب نماذج متطورة لإمكانيات وعواقب الفيضانات، وتستعمل سلطات المياه الهولندية نظام المعلومات الجغرافية لإدماج البيانات من آلاف الكيلومترات من الديوكس، والحواجز التي تنجم عن العواصف، ومحطات الضخ، وقنوات الصرف الصحي، وتستخدم هذه النماذج لتحديد نقاط الضعف في نظام الفيضانات.

نيبال: رسم خرائط لمخاطر الكاتماندو

وتواجه منطقة كاتماندو فيادي مخاطر زلزالي شديدة بسبب موقعها على نظام فعال للخطأ وقابلية التأثر الشديد بمخزونها من المباني، وبعد الزلزال الذي ضرب نحو 000 9 شخص ودمر مئات الآلاف من المباني، عجلت نيبال باستخدام نظام المعلومات الجغرافية لتقييم المخاطر السيزمية، وتعاونت الجمعية الوطنية لتكنولوجيا الزلازل مع الشركاء الدوليين على إعداد خرائط مفصلة لجرد المباني وتقييمات الضعف الزلزالي في المباني الكاتماندو.

التحديات والنظر في المسألة

وفي حين أن نظام المعلومات الجغرافية يوفر قدرات قوية لرسم خرائط مخاطر الكوارث، فإن فعاليته تتوقف على التغلب على عدة تحديات، ولا يزال توافر البيانات ونوعيتها معوقات كبيرة، ولا سيما في البلدان المنخفضة الدخل التي تكون فيها شبكات رصد المخاطر وبناء قوائم الجرد متباعدة، وتوفر البيانات الساتلية ونماذج الارتفاع العالمية خطوط أساس مفيدة، ولكنها تفتقر إلى القرار اللازم لتقييم المخاطر على الصعيد المحلي، ويستلزم بناء القدرة المؤسسية على جمع البيانات الجغرافية المكانية والمحافظة عليها وتحليلها استثمارا مستداما في التدريب والمعدات والبرامجيات.

وتشكل تبادل البيانات وإمكانية التشغيل المتبادل حواجز إضافية، وكثيرا ما تحتفظ مختلف الوكالات ببيانات المخاطر التي تستخدم أشكالا غير متجانسة، وتنسق النظم، وتقييد الوصول إلى البيانات، وإنشاء هياكل أساسية وطنية للبيانات المكانية توحد تبادل البيانات وتعزز إمكانية الوصول إليها المفتوحة، خطوة حاسمة نحو إدارة الكوارث القائمة على نظام المعلومات الجغرافية على نحو أكثر فعالية، وتوفر لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية مبادئ توجيهية وأطرا تساعد البلدان على مواءمة قدراتها المتعلقة بالبرمجيات الجغرافية.

ومن الاعتبارات الأخرى أنه يجب تحديث خرائط المخاطر بانتظام لتعكس الظروف البيئية المتغيرة والتنمية الحضرية وتحسين الفهم العلمي، وتغير المناخ يتحول إلى احتمالات الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، بينما يوسع النمو الحضري السكان والممتلكات المعرضة للمخاطر، وتفقد الخرائط التي لا تحافظ على أهميتها ويمكن أن تؤدي إلى قرارات سيئة، وتساعد منابر نظام المعلومات الجغرافية التي تدعم التحديث الدينامي ومراقبة النسخ على التصدي لهذا التحدي، ولكنها تتطلب التزاما مستمرا من وكالات التمويل والموظفين التقنيين.

وأخيراً، يجب أن يتجاوز الإبلاغ عن المخاطر الخرائط لإشراك المجتمعات المحلية بطرق مجدية، إذ إن مجرد نشر خريطة لمنطقة الفيضانات لا يضمن أن السكان سيفهمون آثارها أو يتخذون إجراءات وقائية، ويستخدم الاتصال الفعال للمخاطر خرائط كجزء من استراتيجيات أوسع نطاقاً تشمل الاجتماعات المجتمعية والبرامج المدرسية والشراكات مع المنظمات المحلية، ويجب على المهنيين في نظام المعلومات الجغرافية ومديري الطوارئ العمل معاً على ترجمة البيانات المكانية التقنية إلى رسائل تعود إلى جمهور متنوع وتحفز سلوك التأهب.

توجيهات المستقبل لنظام المعلومات الجغرافية في مجال التأهب للكوارث

ويسمح التطور المستمر في الوعود التكنولوجية لنظام المعلومات الجغرافية بزيادة تعزيز رسم خرائط مخاطر الكوارث والتأهب لها، وتسمح برامج نظام المعلومات الجغرافية القائمة على الكلاب مثل شبكة " آركجي " على الإنترنت ومؤسسة غوغل إينيت " لتقاسم البيانات في الوقت الحقيقي والتحليل التعاوني عبر الوكالات والولايات، وتساند هذه البرامج إدماج بيانات الاستشعار الحي، وتغذية وسائط التواصل الاجتماعي، والملاحظات المزدحمة في لوحات التشغيل التي توفر أحدث نماذج لمعالجة المخاطر خلال حالات الطوارئ.

ويوسع نطاق القدرات التحليلية لنظام المعلومات الجغرافية من حيث المعلومات الاستخبارية الفنية والتعلم الآلي، ويمكن لنماذج التعلم العميق التي يتم تدريبها على الصور الساتلية أن ترسم تلقائياً خرائط للأخطار على نطاق القارة، وأن تستخدم هذه التقنيات لإنتاج خرائط التعرض للمخاطر للمناطق التي لا توجد فيها قوائم مفصلة، وسد الثغرات الحرجة في البيانات للحد من مخاطر الكوارث، ويمكن أن تحدد معالجة اللغات الطبيعية التي تطبق على التقارير الإخبارية ووسائط الإعلام الاجتماعية الأحداث الخطيرة والشواغل العامة، وتكملة بيانات الاستشعار التقليدية مع المعلومات الاستخبارية البشرية.

ويتيح إدماج نظام المعلومات الجغرافية في نماذج المعلومات المتعلقة ببناء المباني إجراء تحليل هيكلي مفصل للمباني الفردية في سياق مكاني أوسع، وعندما يقترن نظام المعلومات البيئية بخرائط مخاطر الزلازل، يمكن للمهندسين أيضاً أن يحفّزوا كيف سيُؤدّي مبنى محدد أثناء الزلزال، وأن يحددوا العناصر الهيكلية التي تحتاج إلى تعزيز، وهذا المستوى من التحليل يدعم اتخاذ قرارات مستهدفة لإعادة تقدير قيمة كل دولار تستثمر فيه، كما يرى تكامل النظام مع نماذج التدفق الها الهيدروليكية.

ويمكِّن نظام المعلومات الجغرافية القائم على المشاركة وعلوم المواطنين المجتمعات المحلية من المساهمة في رسم خرائط مخاطر الكوارث، ويتيح تطبيقات المناقلة للسكان الإبلاغ عن مواقع الفيضانات، وظروف البناء، وعرقلات الطرق، وإنشاء شبكات لا مركزية لجمع البيانات تكمل المصادر الرسمية، وتبني هذه النهج المشاركة المجتمعية والمعارف المحلية في عمليات تقييم المخاطر، مما يؤدي إلى وضع خرائط تعكس التجربة الحية للمجتمعات المعرضة للمخاطر، ويتمثل التحدي في ضمان جودة البيانات وإدماج البيانات الموزعة على المجتمعات المحلية في عمليات صنع القرار الرسمية.

ويمكن أن يؤدي تزايد توافر البيانات المفتوحة من الوكالات الفضائية، وخدمات الأرصاد الجوية، والدراسات الاستقصائية الجيولوجية إلى إرساء أساس لرسم خرائط مخاطر الكوارث القائمة على نظام المعلومات الجغرافية، التي كانت لا يمكن تصورها منذ عقدين، كما أن برنامج كوبرنيكوس، ولاندسات، والنظام العالمي لتحديد المواقع، سيوفران بيانات عملية حرة تدعم رسم خرائط للمخاطر في جميع أنحاء العالم.