188 Глава 6 последнее время при моделировании водных экосистем. Особен- но удобен язык $ТЕШ.А для целей обучения. В Приложении да- ется краткое описание этого языка. Конечно, это не означает, что язык ЗТЕШ.А является оптимальным во всех случаях, например, для индивидуально-ориентированных или эволюционных моде- лей. 6.2. Модели популяций водных животных Наиболее разработанными моделями популяций водных жЖи- вотных являются модели популяций рыб. На рис. 6.3 представле- на блок-схема простейшей модели популяции рыб. Временной о+ —> СМЕРТНОСТЬ 1+ -—> СМЕРТНОСТЬ НЕРЕСТ 2+ —-> СМЕРТНОСТЬ З+ --> СМЕРТНОСТЬ Рис. 6.3. Популяция рыб. Прямоугольники — возрастные группы, треугольник — процесс размножения — откладка икры МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЗЕРНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ — 189 шаг модели один год. Популяция определяется численностью се- голеток (0+ — это традиционное обозначение возраста рыб в их- тиологии, связанное с определением возраста рыб по годовым кольцам на их чешуе, в данном случае первого кольца еще нет, но уже что-то приросло, отсюда знак ”+”), годовиков (1+), двухгодо- виков (2+) и трехлеток (3+). В модели учитываются процессы смертности, размножения и роста (перехода в следующую воз- растную группу, что на рис 6.3 показано жирными стрелками). Перейдем к реализации модели на языке $УТЕШ.А. Блок-схема модели приведена на рис. 6.4. Возрастные группы представлены объектами типа гебегуон, возрастные переходы потоками (НПоуу), а функция размножения — объектом типа сопуетог с графическим заданием функциональной зависимости. мо Ъ12 ЗР н 1 МА 7 КМОВТ ы2 м2 No4 ыЗ Ё Ё Ч‘*ъ_д-/мз No 30 Рис. 6.4. Блок-схема модели популяции рыб на языке моделирования УТЕГТА