На Тибетской ГЭС через специальный рыбоход с 2015 года прошло около 570 тысяч редких рыб - и до недавнего времени каждую из них люди пытались пересчитать вручную, глядя через стекло.
Раньше людям приходилось наблюдать за прохождением рыбы через такие конструкции. Сотрудники вручную фиксировали каждую особь за стеклом, что занимало много времени и не исключало ошибок. Теперь эту работу взяла на себя автоматизированная система, которая, по словам разработчиков, распознает виды и считает рыбу с точностью 95%.
ИИ распознает рыбу по плавникам и движениям.
Система объединяет данные гидролокатора, оптических датчиков и архивные записи. Алгоритм обращает внимание не только на размер и форму рыбы, но и на форму плавников, характер движений и другие отличительные особенности.
Особенно это важно для Тибетского региона, где обитают виды, приспособленные к холодной воде и условиям высокогорных рек. Система может регистрировать каждую рыбу, проходящую через рыбоход, и одновременно фиксировать температуру воды и время миграции.
Таким образом, вместо отдельных наблюдений постепенно формируется большая база данных о состоянии местного населения. Это могло бы помочь исследователям понять, какие виды используют рыбную лестницу, когда начинается их миграция и насколько успешно животные преодолевают искусственный барьер.
Как рыбы обходят 116-метровую плотину
ГЭС Цангму расположена на реке Ярлунг Цангпо. Высота плотины составляет 116 метров, а мощность станции достигает 510 МВт.
Для рыбы здесь построен специальный рыбоход. Это система каналов и ступеней с регулируемым потоком воды, по которой животные могут подниматься вверх по течению, минуя плотину. Конструкция также рассчитана на слабых пловцов, которым сложно преодолевать сильное течение.
По данным, приведенным в публикации, с момента открытия рыбопрохода в 2015 году через него прошло около 570 тысяч редких рыб. Конструкция включает в себя несколько зон с постепенным изменением высоты, чтобы снизить нагрузку на животных.
Лестницы для рыб используются для восстановления путей миграции, перекрытых их постройкой плотинами. Многие речные виды перемещаются между местами нагула и нерестилища, поэтому искусственный барьер может серьезно повлиять на их численность.
Вместе с ИИ рыбу выпускают обратно в реку.
Одного миграционного контроля недостаточно. На гидроэлектростанции также реализуется программа разведения, в рамках которой уже выпущено в дикую природу около 2 миллионов рыб. По мнению китайской стороны, это помогает сохранить численность местных видов.
В то же время сами плотины остаются серьезным фактором, влияющим на речные экосистемы. Они изменяют скорость течения, температуру воды и перенос наносов, а главное, нарушают естественные пути миграции.
Подобные автоматические системы мониторинга рыбы уже используются в других странах. Камеры и алгоритмы используются, например, для мониторинга миграции рыб в Северной Америке.
Для китайского проекта автоматизация дает еще одно преимущество. Рыбу теперь можно отслеживать постоянно, а не только в те часы, когда наблюдатель находится возле рыбной лестницы. Это дает возможность собрать гораздо больше данных о миграции и сравнить их с условиями в реке.
Остается вопрос, насколько эффективно такие технологии смогут компенсировать экологические последствия строительства крупных плотин. Это становится особенно актуальным на фоне планов Китая построить еще одну гигантскую ГЭС ниже по течению, в районе Медога, мощностью около 60 ГВт.