Profil zawodowy

technik technologii rybołówstwa

Kluczowe fakty

Praca na morzu, gdzie Twoje umiejętności techniczne są kluczowe dla sprawnego funkcjonowania połowu! Jako technik technologii rybołówstwa zapewniasz niezawodne działanie maszyn i urządzeń, gwarantując świeżość i jakość złowionych ryb.

Podsumowanie

Technik technologii rybołówstwa odpowiada za konserwację, naprawy i diagnostykę maszyn i urządzeń znajdujących się na pokładzie statków rybackich. Jego praca koncentruje się głównie na systemach chłodniczych, pompach, silnikach oraz innych urządzeniach niezbędnych do przechowywania i przetwarzania połowu. Wymaga to zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów w dynamicznych warunkach morskich.

Kluczowe obowiązki:
  • • Przeprowadzanie regularnych przeglądów technicznych i konserwacji maszyn i urządzeń.
  • • Szybkie i efektywne naprawy awarii, minimalizując przestoje w pracy statku.
  • • Diagnostyka usterek i identyfikacja przyczyn problemów technicznych.
53%
Odporność Wynik

Praca na morzu, gdzie Twoje umiejętności techniczne są kluczowe dla sprawnego funkcjonowania połowu! Jako technik technologii rybołówstwa zapewniasz niezawodne działanie maszyn i urządzeń, gwarantując świeżość i jakość złowionych ryb.

Zaawansowana produkcja Szkolnictwo wyższe I stopnia (krótki cykl) 55% Narażenie na AI
Uruchom ocenę Career DNA
Szybka kontrola dopasowania

Czytechnik technologii rybołówstwapasuje do Ciebie?

Odpowiedz na trzy krótkie pytania. To nie jest pełna ocena — to zwiastun, który pomoże Ci zdecydować, czy porównać swój profil.

Postęp0/3

Czy lubisz zadania wymagająceUznanie?

Czy lubisz zadania wymagająceIntegralność?

Czy lubisz zadania wymagająceNiezawodność?

NexFuture

Perspektywy przyszłości dla technik technologii rybołówstwa

technik technologii rybołówstwa wchodzi w okres transformacji. Z narażeniem 64% na narzędzia AI, ta rola nie jest zastępowana, ewoluuje. Opanowanie nowych narzędzi cyfrowych będzie kluczem do pozostania z przodu.

Jak są obliczane te wyniki?

Indeks Odporności (0–100) szacuje, jak strukturalnie chroniony jest ten zawód przed automatyzacją i zakłóceniami AI, na podstawie analizy na poziomie zadań. Wyższe wyniki oznaczają więcej zadań wymagających ludzkiej oceny. Narażenie na AI pokazuje szacowany procent godzin zadań, na który mogłyby wpłynąć obecne możliwości AI. Są to strukturalne wskaźniki oparte na modelu, a nie prognozy dotyczące indywidualnego bezpieczeństwa pracy.

Zagraj w przyszłość

Jaktechnik technologii rybołówstwamoże się zmienić w miarę wzrostu wykorzystania sztucznej inteligencji?

Niektóre obszary zadań mogą przesunąć się w stronę przepływów pracy wspomaganych sztuczną inteligencją, dlatego przekwalifikowanie staje się ważniejsze.

Szacuje się znaczącą transformację na poziomie zadań za 16 lat (około 2042 roku) w wybranym scenariuszu „Oczekiwane”.
50%
Odporność
Ryzyko automatyzacji
EXP65%
Ludzka krawędź
MOAT44%
2026
2035
2047
Szybkość wdrażania AI:

Jak sztuczna inteligencja może zmienić tę rolę

Deterministyczna, oparta na modelu interpretacja aktualnych sygnałów roli — nie gwarantuje zastąpienia.

Należący do człowieka 53% Należący do człowieka
Co jeszcze zależy od ludzi

Nawet w miarę ulepszania narzędzizapewniać zgodność statków z przepisamiw wielu sytuacjach nadal opiera się na kontekście i ludzkiej interpretacji.

Ludzka przewaga Aby pozostać z przodu w tej roli, skoncentruj się na inżynieria mechaniczna i konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu. Te skoncentrowane na człowieku umiejętności są najtrudniejsze do replikacji dla AI w ciągu następnych 20 lat.
Asysta 64% Asysta
Gdzie sztuczna inteligencja może zostać drugim pilotem

Sztuczna inteligencja chętniej pomaga w zadaniach pomocniczych, takich jakdostosowywać projekty techniczne, dokumentacja, wyszukiwanie i koordynacja przepływu pracy.

Automatyzuj 55% Automatyzuj
Zadania najbardziej narażone na automatyzację

Ta rola pokazuje znaczną presję automatyzacji, szczególnie w obszarach zadań, na które wpływaGeneratywna sztuczna inteligencja.

Szczegółowa analiza

Parametry życiowe, wektory AI i megatrendy

Pokaż więcej

Funkcje życiowe

Wektory narażenia na sztuczną inteligencję

0-100%
Generatywna sztuczna inteligencja 64%

Narażenie na generowanie treści, wzmacnianie kreatywne i narzędzia dużych modeli językowych

Oprogramowanie kognitywne 63,4%

Narażenie na automatyzację przepływu pracy, oprogramowanie wspomagające decyzje i digitalizację procesów

Automatyka robotyczna i fizyczna 50%

Narażenie na automatyzację fizyczną, robotykę i zmianę zadań kierowaną czujnikami

Sztuczna inteligencja / uczenie maszynowe 43,7%

Narażenie na analizę wspieraną AI, rozpoznawanie wzorców i zadania modelowania predykcyjnego

Sygnały megatrendu

0-100%
Zmiany geopolityczne 100%
Transformacja cyfrowa 53%
Przesunięcie demograficzne 38%
Zielone przejście 30%
Ciśnienie regulacyjne 22%
Zmiana przestrzenna -9%

Wyniki oparte na modelu. Wskazuje strukturalne narażenie na megatrendy, a nie bezpośredni popyt.

Szczegóły techniczne
Metodologia: NexFuture v2.0 Źródła: O*NET 30.0, ESCO v1.2.0 Zaktualizowano: maj 2026

NexFuture v2.0 łączy profile zdolności i działań O*NET z rozkładami grup umiejętności ESCO i sześcioma globalnymi sygnałami megatrendów. Wyniki to szacunki probabilistyczne, a nie gwarancje. Szczegóły znajdują się w Białej Księdze Metodologii NexFuture.

Dzień w życiu

Co ludzie w tej roli zazwyczaj robią

Zaawansowana produkcja

Dzień w życiu

Typowy dzień jakotechnik technologii rybołówstwa

09
09:00 · Rano
zapewniać zgodność statków z przepisami
Kontrolować statki, części i wyposażenie statku, zapewniać zgodność ze standardami i specyfikacjami.
10
10:30 · Środek poranka
dostosowywać projekty techniczne
Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.
12
12:00 · Południe
gasić pożary
Wybierać odpowiednie substancje i metody gaszenia pożarów w zależności od ich wielkości, takie jak woda i różne środki chemiczne. Stosować aparaty oddechowe.
14
14:00 · Popołudnie
korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych
Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.
15
15:30 · Późne popołudnie
posługiwać się terminologią żeglarską w języku angielskim
Komunikowanie się w języku angielskim, w którym wykorzystuje się język używany w rzeczywistych sytuacjach na pokładzie statków, w portach i w innych miejscach łańcucha żeglugowego.
17
17:00 · Podsumowanie
prowadzić badania naukowe
Angażować się w tworzenie koncepcji lub tworzenie nowej wiedzy poprzez formułowanie pytań badawczych, prowadzenie badań, ulepszanie lub rozwijanie koncepcji, teorii, modeli, technik, oprzyrządowania, oprogramowania lub metod operacyjnych oraz poprzez stosowanie metod i technik naukowych.

Kolejność zadań ma charakter poglądowy. Poszczególne dni są różne.

Oprogramowanie i technologie & Obszary wiedzy
Oprogramowanie i technologie
Adobe AcrobatAeroHydro MultiSurfANSYS AQWAANSYS ASASAnsys FluentAutodesk Algor SimulationAutodesk AutoCADBentley STAADCreative System GHSDassault Systemes SolidWorksHerbert Software Solutions HECSALVHydroComp NavCadIBM Lotus 1-2-3Intergraph SmartMarine 3DMAYA NastranMcNeel Rhinoceros 3DMicrosoft AccessMicrosoft ExcelMicrosoft Office softwareMicrosoft Outlook
Obszary wiedzy
  • inżynieria mechaniczna

    Dyscyplina, która stosuje zasady fizyki, inżynierii i materiałoznawstwa w celu projektowania, analizowania, wytwarzania i utrzymywania systemów mechanicznych.

  • konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu

    Podstawowe aspekty międzynarodowych regulacji mających na celu zapobieganie kolizjom na morzu, takie jak prowadzenie statków z wzajemną widocznością, światła i znaczniki nawigacyjne, podstawowe sygnały świetlne i akustyczne, sygnalizacja morska oraz boje.

  • mechanika statków

    Mechanika obejmująca łodzie i statki. Zrozumienie kwestii technicznych i udział w dyskusjach nad powiązanymi tematami w celu rozwiązania problemów związanych z mechaniką.

  • procesy inżynierii

    Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

  • przepisy dotyczące rybołówstwa

    Badanie i analiza różnych podejść do zarządzania rybołówstwem z uwzględnieniem traktatów międzynarodowych i norm branżowych w celu analizy przepisów dotyczących zarządzania rybołówstwem.

  • statki rybackie

    Określenie różnych elementów i wyposażenia statków rybackich.

Umiejętności międzysektorowe
  • jakość produktów rybnych
  • matematyka
  • mechanika
Niezbędne umiejętności
zapewnianie bezpieczeństwa fizycznego i jego egzekwowanie
  • gasić pożary

    Wybierać odpowiednie substancje i metody gaszenia pożarów w zależności od ich wielkości, takie jak woda i różne środki chemiczne. Stosować aparaty oddechowe.

dokonywanie obliczeń
  • wykonywać analityczne obliczenia matematyczne

    Stosować metody matematyczne i korzystać z technologii obliczeniowych w celu przeprowadzania analiz i znajdowania rozwiązań konkretnych problemów.

projektowanie materiałów, systemów lub produktów przemysłowych
  • dostosowywać projekty techniczne

    Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

prowadzenie badań naukowych lub rynkowych
  • prowadzić badania naukowe

    Angażować się w tworzenie koncepcji lub tworzenie nowej wiedzy poprzez formułowanie pytań badawczych, prowadzenie badań, ulepszanie lub rozwijanie koncepcji, teorii, modeli, technik, oprzyrządowania, oprogramowania lub metod operacyjnych oraz poprzez stosowanie metod i technik naukowych.

stosowanie projektowania wspomaganego komputerowo i narzędzi kreślarskich
  • korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

    Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

przestrzeganie procedur bhp
  • przetrwać na morzu w przypadku opuszczenia statku

    Rozpoznawać sygnały zbiórki i jakie sytuacje awaryjne one sygnalizują. Zachowywać zgodność z ustalonymi procedurami. Założyć kamizelkę ratunkową lub kombinezon ratunkowy i je używać. Bezpiecznie skakać do wody z wysokości. Pływać przewróconą tratwę ratunkową i obracać nią, mając na sobie kamizelkę ratunkową. Utrzymywać się na wodzie bez kamizelki ratunkowej. Wchodzić na pokład jednostki ratunkowej ze statku lub z wody w kamizelce ratunkowej. Podejmować wstępne działania na pokładzie jednostki ratunkowej, aby zwiększyć szansę na przetrwanie. Wypuścić spadochron hamujący lub kotwicę morską. Obsługiwać sprzęt ratowniczy. Obsługiwać urządzenia lokalizacyjne, w tym urządzenia radiowe.

zapewnianie zgodności z przepisami
  • zapewniać zgodność statków z przepisami

    Kontrolować statki, części i wyposażenie statku, zapewniać zgodność ze standardami i specyfikacjami.

używanie więcej niż jednego języka
  • posługiwać się terminologią żeglarską w języku angielskim

    Komunikowanie się w języku angielskim, w którym wykorzystuje się język używany w rzeczywistych sytuacjach na pokładzie statków, w portach i w innych miejscach łańcucha żeglugowego.

Umiejętności DNA

Umiejętności DNA

Cechy osobowości zawodowej i wartości definiujące tę rolę

Kluczowe cechy, których potrzebujesz
Uznanie Integralność Niezawodność Współpraca Myślenie analityczne Samokontrola Osiągnięcie/Wysiłek Dostosowanie/Giętkość Różnorodność Osiągnięcie Tolerancja stresu Niezależność Troska o innych Przywództwo Innowacja Orientacja społeczna
Kluczowe nagrody, których możesz się spodziewać
OsiągnięcieWarunki pracyUznanieRelacjeWsparcieNiezależność
Rozwój kariery

Ścieżki rozwoju i podobne role

Poznaj typowe ścieżki kariery, powiązane umiejętności i podobne role, aby zaplanować swój kolejny krok.

)}
Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Jakie są typowe warunki pracy dla technika technologii rybołówstwa?
Praca odbywa się głównie na pokładzie statków rybackich, często w trudnych warunkach pogodowych. Wymaga to odporności na zmienne warunki atmosferyczne i gotowości do pracy w systemie zmianowym, w tym również w nocy i podczas weekendów.
Czy mogę pracować jako technik technologii rybołówstwa na własny rachunek?
Tak, choć zdecydowanie częściej spotyka się techników zatrudnionych na stałe przez armatorów, istnieje również możliwość prowadzenia własnej działalności, oferując usługi serwisowe dla statków rybackich.
Jakie umiejętności są szczególnie ważne w tej roli?
Konieczna jest dobra znajomość mechaniki, elektryki i automatyki, a także umiejętność diagnozowania i naprawiania usterek. Ważna jest także umiejętność pracy w zespole, odporność na stres i zdolność szybkiego podejmowania decyzji.