<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article
			xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
			xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
			xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
			
			xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="ojs">vestnik</journal-id>
				<journal-title-group>
					<journal-title xml:lang="ru">Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества</journal-title>
					<trans-title-group xml:lang="en">
						<trans-title>Ecological Bulletin of Research Centers of the Black Sea Economic Cooperation</trans-title>
					</trans-title-group>
				</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">1729-5459</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Кубанский государственный университет</publisher-name>
				<publisher-loc>RU</publisher-loc>
			</publisher>
			<self-uri xlink:href="https://vestnik.kubsu.ru/" />
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">749</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group xml:lang="ru" subj-group-type="heading"><subject>Научная статья</subject></subj-group>
				<subj-group xml:lang="en" subj-group-type="heading"><subject>Original article</subject></subj-group>
				<subj-group xml:lang="ru"><subject>Физика</subject></subj-group>
				<subj-group xml:lang="en"><subject>Physics</subject></subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title xml:lang="ru">Вариационные алгоритмы идентификации мощности точечного импульсного источника загрязнения</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>Variational algorithms for identifying power source of impulse point pollution</trans-title>
					</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib >
					<name-alternatives>
						<string-name specific-use="display">Кочергин В.С.</string-name>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Кочергин</surname>
							<given-names>Владимир Сергеевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Kochergin</surname>
							<given-names>Vladimir S.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" />
					<email>vskocher@gmail.com</email>
					<bio xml:lang="ru"><p>младший научный сотрудник отдела теории волн Морского гидрофизического института РАН</p></bio>
				</contrib>
				<contrib >
					<name-alternatives>
						<string-name specific-use="display">Кочергин С.В.</string-name>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Кочергин</surname>
							<given-names>Сергей Владимирович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Kochergin</surname>
							<given-names>Sergey V.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" />
					<email>vskocher@gmail.com</email>
					<bio xml:lang="ru"><p>старший научный сотрудник, отдела морских информационных систем и технологий, Морского гидрофизического института РАН</p></bio>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1"><institution content-type="orgname" xml:lang="ru">Морской гидрофизический институт РАН, Севастополь</institution><institution content-type="orgname" xml:lang="en">Marine Hydrophysical Institute, Russian Academy of Science, Sevastopol</institution></aff>
			<pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2017-09-30" publication-format="ppub">
				<day>30</day>
				<month>09</month>
				<year>2017</year>
			</pub-date>
			<issue>3</issue>
				<fpage>67</fpage>
				<lpage>72</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2017-08-28">
					<day>28</day>
					<month>08</month>
					<year>2017</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2017-09-02">
					<day>02</day>
					<month>09</month>
					<year>2017</year>
				</date>
				<date date-type="pub" iso-8601-date="2017-09-30">
					<day>30</day>
					<month>09</month>
					<year>2017</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2017 Кочергин В.С., Кочергин С.В.</copyright-statement>
				<copyright-year>2017</copyright-year>
				<copyright-holder>Кочергин В.С., Кочергин С.В.</copyright-holder>
				<license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0">
					<license-p>Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<self-uri xlink:href="https://vestnik.kubsu.ru/article/view/749" />
			<abstract xml:lang="en">
				<p>The environmental situation in the Azov sea requires the establishment of reliable systems of environmental monitoring that can effectively evaluate its condition in areas exposed to technogenic impact. To obtain such information on the state of the object is the efficient application of modern computing technology. The decision of problems of different pollutions propagation in the sea is possible on the basis of methods of mathematical modeling and methods of solving inverse problems, when due to the assimilation of measurement data is required to identify certain parameters of the transport model. Currently, variational methods of assimilation and the method of adjoint equations are actively developing and are used to solve Oceanographic problems. Algorithms for data assimilation of measurements based, as a rule, on the minimization of a quadratic cost function, characterizing the deviation of model solutions from measurement data. Transport model of a passive impurity acts as constraints on variation of input parameters. In the present paper the variational methods of identifying power instantaneous point source pollution based on the solution of adjoint tasks and variational task. In addition to search for the desired value applied valuation method and the variational method of filtering of linear systems of equations. Numerical experiments were carried out using the hydrodynamic model of the Azov sea. The received fields of the currents used in the passive admixtures transport modeling. Numerical experiments have shown that using variational algorithms for identifying power instantaneous point source required a single iteration. Due to identification of the variables in the space and time parameters of the pollution source additional iterations are required. When implementing variational algorithms for identification in case of noisy measurement data is filtered. When implementing the valuation method and solving the corresponding system of equations necessary additional filtering. In General, the numerical experiments showed a reliable performance of the considered algorithms identify the power source of the contamination, in relation of transport model of passive tracer in the Azov sea.</p>
			</abstract>
			<abstract xml:lang="ru">
				<p>В работе на основе модели переноса пассивной примеси в Азовском море рассматриваются различные подходы к решению задачи идентификации мощности точечного мгновенного источника загрязнения. Алгоритмы усвоения данных измерений основаны, как привило, на минимизации квадратичного функционала качества прогноза, характеризующего отклонения модельного решения от данных измерений. Модель переноса пассивной примеси выступает в качестве ограничений на вариации входных параметров. В настоящей работе рассматриваются вариационные методы идентификации мощности точечного мгновенного источника загрязнения, основанные на решении сопряженных задач и задачи в вариациях. Кроме этого, для поиска искомых величин применен метод оценки и вариационный метод фильтрации линейных систем уравнений. Расчеты проведены с трехмерной моделью переноса пассивной примеси для акватории Азовского моря. В целом проведенные численные эксперименты показали надежную работу рассмотренных алгоритмов идентификации мощности источника загрязнения применительно к модели переноса пассивной примеси в Азовском море. Результаты могут быть использованы для решения различных задач экологической направленности при изучении воздействия источников загрязнения антропогенного характера в акваториях Азовского и Черного морей.</p>
			</abstract>
			<kwd-group xml:lang="ru">
				<kwd>вариационный метод</kwd>
				<kwd>идентификация входных параметров</kwd>
				<kwd>модель переноса</kwd>
				<kwd>пассивная примесь</kwd>
				<kwd>Азовское море</kwd>
				<kwd>распространение загрязнений</kwd>
				<kwd>ассимиляция данных измерений</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<kwd>variational algorithm</kwd>
				<kwd>identification of input parameters</kwd>
				<kwd>passive admixture</kwd>
				<kwd>transport model</kwd>
				<kwd>Azov Sea</kwd>
				<kwd>transport and diffusion of pollutions</kwd>
				<kwd>assimilation of data measurements</kwd>
			</kwd-group>
			<support-group>
				<funding-group>
					<funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена в рамках государственного задания по теме № 0827-2014-0010 &quot;Комплексные междисциплинарные исследования океанологических процессов, определяющих функционирование и эволюцию экосистем Черного и Азовского морей, на основе современных методов контроля состояния морской среды и гридтехнологий&quot;.</funding-statement>
				</funding-group>
			</support-group>
			<counts><page-count count="6" /></counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body></body>
	<back>
		<ref-list>
			<ref id="R1"><mixed-citation><italic>Malanotte-Rizzoli P., Holland W.R.</italic> Data Constraints Applied to Models of the Ocean General Circulation. Part II: The Transient, Eddy-Resolving Case // Journal of Physical Oceanography. Vol. 18. Iss. 8. P. 1093-1107.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation><italic>Yu, L., O&#039;Brien J.J.</italic> Variational estimation of the wind stress drag coefficient and the oceanic eddy viscosity profile // J. Phys. Oceanogr. 1991, Vol. 21. P. 709-719.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation><italic>Марчук Г.И.</italic> Основные и сопряженные уравнения динамики атмосферы и океана // Метеорология и гидрология. 1974. № 2. С. 17-34. . <italic>Meteorologiya i gidrologiya</italic> , 1974, no. 2, pp. 17-34. (In Russian)]</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation><italic>Пененко В.В.</italic> Методы численного моделирования атмосферных процессов. Л.: Гидрометеоиздат, 1981. 350 с. . Leningrad, Gidrometeoizdat Pub., 1981, 350 p.]</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation><italic>Кочергин В.С., Кочергин С.В.</italic> Идентификация параметров мгновенного точечного источника загрязнения в Азовском море на основе метода сопряженных уравнений // Морской гидрофизический журнал. 2017. № 1. С. 66-71. . <italic>Morskoj gidrofizicheskij zhurnal</italic> , 2017, no. 1. P. 66-71. (In Russian)]</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation><italic>Страхов В.Н.</italic> Метод фильтрации систем линейных алгебраических уравнений — основа для решения линейных задач гравиметрии и магнитометрии // Докл. АН СССР. 1991. Т. 320. № 3. С. 595-599. . <italic>Doklady AN SSSR</italic> , 1991, vol. 320, no. 3, pp. 595-599. (In Russian)]</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation><italic>Марчук Г.И.</italic> Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. М.: Наука, 1982. 320 с. . Moscow, Nauka Pub., 1982, 320 p. (In Russian)]</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation><italic>Еремеев В.Н., Кочергин В.П., Кочергин С.В., Скляр С.Н.</italic> Математическое моделирование гидродинамики глубоководных бассейнов. Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2002. 238 с. . Sevastopol, EKOSI-Gidrofizika Pub., 2002, 238 p. (In Russian)]</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation><italic>Иванов В.А., Фомин В.В.</italic> Математическое моделирование динамических процессов в зоне море - суша. Севастополь: ЭКОСИ-гидрофизика, 2008. 363 с. . Sevastopol: EKOSI-gidrofizika. 2008. 363 p. (In Russian)]</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation><italic>Кочергин В.С., Кочергин С.В.,</italic> Идентификация мощности источника загрязнения в Казантипском заливе на основе применения вариационного алгоритма // Морской гидрофизический журнал. 2015. № 2. С. 79-88. . <italic>Morskoj gidrofizicheskij zhurnal</italic> , 2015, no. 2, pp. 79-88. (In Russian)]</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation><italic>Кочергин В.С., Кочергин С.В.</italic> Использование вариационных принципов и решения сопряженной задачи при идентификации входных параметров модели переноса пассивной примеси / В сб. &quot;Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа&quot;. Вып. 22. Севастополь: МГИ НАНУ, 2010, С. 240-244. . In <italic>Ehkologicheskaya bezopasnost&#039; pribrezhnoj i shel&#039;fovoj zon i kompleksnoe ispol&#039;zovanie resursov shel&#039;fa</italic> , iss. 22. Sevastopol&#039;, MGI NANU, 2010, pp. 240-244. (In Russian)]</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>