Введение в экологический мониторинг. Белюченко И.С. - 106 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

106
ме при варьировании условий, описываемых определенными пара-
метрами моделей, что в совокупности позволяет имитировать пове-
дение системы на определенном временном отрезке её развития.
Иными словами, математическое моделирование через варьирова-
ние численных значений параметров модели дает возможность про-
изводить различные теоретические эксперименты с определенной
системой.
Анализ методов математического моделирования в их разви-
тии показывает, что математическая модель представляет собой
способ кодирования как известных, так и неизвестных свойств изу-
чаемых объектов. Поэтому важнейшей задачей данного направле-
ния является всестороннее изучение модели с целью получения с её
помощью всех возможных сведений. Поскольку математика сама по
себе обязывает давать количественную характеристику объекта, то
модели можно выразить через описание и в форме периодических
систем, схем, таблиц (например, периодическая система элементов
Д.И. Менделеева, гомологические ряды наследственной изменчиво-
сти Н.И. Вавилова и т.д.), в которых помимо математических широ-
ко используются такие методы анализа, как аналогии, ассоциации и
другие.
Вопросы исследований особенностей развития экосистем, по
которым идут дискуссии уже свыше 60 лет, могут быть решаемы в
основном методами математического моделирования, поскольку
прямой эксперимент по региональному мониторингу ландшафтных
систем сегодня практически невозможен. Трудным представляется
также вариант построения одной (даже гигантской) модели, способ-
ной вобрать в себя хотя бы несколько основных свойств региональ-
ной системы. Поэтому речь может идти только о разработке ком-
плексных математических моделей, способных хотя бы в какой-то
степени реально оценить качественное и количественное состояние
экосистемы разного уровня. В основе, например, биосферной моде-
ли может быть своего рода многоразовая и многовариантная экспе-
риментальная установка, способная проследить различные варианты
воздействия человека при изменении параметров отдельных блоков
системы, а также функций, определяющих её отклик через измене-
ния состояния окружающей среды.
Модель экологической системы должна отличаться особенно-
стью приспособления к общению с пользователем и выделяться
ме при варьировании условий, описываемых определенными пара-
метрами моделей, что в совокупности позволяет имитировать пове-
дение системы на определенном временном отрезке её развития.
Иными словами, математическое моделирование через варьирова-
ние численных значений параметров модели дает возможность про-
изводить различные теоретические эксперименты с определенной
системой.
      Анализ методов математического моделирования в их разви-
тии показывает, что математическая модель представляет собой
способ кодирования как известных, так и неизвестных свойств изу-
чаемых объектов. Поэтому важнейшей задачей данного направле-
ния является всестороннее изучение модели с целью получения с её
помощью всех возможных сведений. Поскольку математика сама по
себе обязывает давать количественную характеристику объекта, то
модели можно выразить через описание и в форме периодических
систем, схем, таблиц (например, периодическая система элементов
Д.И. Менделеева, гомологические ряды наследственной изменчиво-
сти Н.И. Вавилова и т.д.), в которых помимо математических широ-
ко используются такие методы анализа, как аналогии, ассоциации и
другие.
      Вопросы исследований особенностей развития экосистем, по
которым идут дискуссии уже свыше 60 лет, могут быть решаемы в
основном методами математического моделирования, поскольку
прямой эксперимент по региональному мониторингу ландшафтных
систем сегодня практически невозможен. Трудным представляется
также вариант построения одной (даже гигантской) модели, способ-
ной вобрать в себя хотя бы несколько основных свойств региональ-
ной системы. Поэтому речь может идти только о разработке ком-
плексных математических моделей, способных хотя бы в какой-то
степени реально оценить качественное и количественное состояние
экосистемы разного уровня. В основе, например, биосферной моде-
ли может быть своего рода многоразовая и многовариантная экспе-
риментальная установка, способная проследить различные варианты
воздействия человека при изменении параметров отдельных блоков
системы, а также функций, определяющих её отклик через измене-
ния состояния окружающей среды.
      Модель экологической системы должна отличаться особенно-
стью приспособления к общению с пользователем и выделяться

                              106