"Поскольку мы намереваемся описать эту систему и ИСПОЛЬ” `выше. Как правило, машинная программа — это последний этап зовать ее для моделирования роста сельскохозяйственных культур. ‘построенни «рабочего варнанта» имитационной модели. Когда при суточном шаге по временн, необходимо вначале упростить программа вводится в ЭВМ, на выходе получают картину пове- рассмотренную схему связей. Примем, что все полученные в ре- дения модели. Расчет значений переменных состояния произво- зультате фотосинтеза углеводы полностью расходуются в процес- ‚дитея, отправляясь от их значения в некоторый начальный (нуле- сах роста н поддержания в течение 1 суток. В снлу этого Можно. вой) момент, и продолжается до конца моделируемого пернода исключить из модели фонд углеводов, как отдельную переменную. `Для заданных интервалов времени можно напечатать таблицу Смыса этого упрощения раскрывается в раз- рассчитанных значений нужных переменных деле 33. Рассмотрим, строка за строкой, программу на рне. 17. Дая `Скема связей показывает, какие количе- начала полезно идентифицировать программу, используя дая этого стоснные данные исобходняы: Дая. Ясных Г ератор ТТЬЕ: ‚летних дней суммарная интенсивность фото- ‚ ‘синтеза СРНОТ (агоз5 рпо\овупнес. гаце) ТИТСЕ ВУ МАТТЕКРЕОРОСТЮМ зеленого сомкнутого растительного покрова, Делее определяется структура моделн. Цель моделирования — хорошо обеспеченного водой и Минераль- найти суммарную часть сухого вещества Т\УТ, которая склады- ным питанием, оценивается в единицах `вается из массы сухого вещества надземной части ЗН и корне- массы глюкозы значеннем около 400 кг вой системы \/ВТ растения: та !-сут-!. Фактическое значенне суммар- 2 интнсноности фотоспитеза СРНОТ со- ННЕ ставляет долю от СРНУТ до тех пор, М5Н и \\ВТ являются переменными состояния в модели, которые меняются согласно своим характеристическим скоростям роста — `Н и СЕТ. Интегрирование этих скоростей роста позволяет по- Рас. 16 Поток углеводов. в простой ить фактические значения УЗН н \NoВТ для любого момента модели продукциониого проеса. ы Язык СЗМР предоставляет функцию ГМТОК!. (табл. Э), качестве ниструмента для численного интегрирования заданной кцин времени а растительный покров полностью ме сомкнется. Это от- . „онение соответетоует доле поглощенной посево: видимой радна- М5Н =1МТОВт (У5Н,, ©5Н) цин, которая рассчитывается как экспоненцнальная функция й- КТ — 1ЧТОАт.(УВТТ, САТ) декса дистовой поверхности 1-А! (отношение площадн яистовой Е поверхности к площади посева, мё м). Значенне коэффициента `Необходимо задать начальные значения (МЗНИ, \УВТ!) н соответ- ослабления 07 означает, что доля поглощенной посевом видимой зуюшие скорости (ОЗН, СВТ) в качестве аргументов_функиии ‘ралчации составляет (1. — ЕХР (——0.7".А!) ) 1МТСК!. и поставить их`в круглые скобки. В нулевой момент` `Дыхание поддержания МА!МТ, выраженное в единицах массы времени перемениая $Н равна МУНГ, а текущее значение ‚люкозы, связано с суммарной массой сухого пещества Т\УТ коэф- 5НИ в любой момент находится интегрированием ОЗН. Та же Фищиентом — пропорциональности _порядка 0015 кг-кг\-сут“* са таует н для \ВТ. В начале пернода вегетации масса Что же касается роста, то козффициент преобразования СУЕ, вы- кухого вещества побегов н корней может орнентировочно о- раженный в кнлограммах сухого вещества на 1 кг глюкозы н рав- ‘влять 50 кг-га-!. С помощью оператора Г\СОМ задаем. чнсло- ые значения начальным условиям (Иа! СопфЧопз): ТМСОМ \/5Н! — 5., МВТ! = 50. Скорости роста СЗН и СВТ рассчитываются следующим об- Noый 07. достаточно хорошо оценивает эффективность синтеза структурного вещества из углеводов; остаток затрачивается в про- цессе дыхания, Сухое вещество распределяется между надземно частью растения (\УЗН). и корневой системой (КТ) в соотно- Е шении соответственно 07 н 03 для этого примера н Выражается Е в кидограммах на 1 га- ‘с5Н — 0.7+ Т 'Имея эти данные, можно. составить уравнения. моделн. Такой ВОЬ язык моделирования, как С5МР, позволяет дегко закодировать и в Эти уравнения © помощью небольшого чнела операторов, понятных е СТ\/ — чистая скорость суммарного прироста судого вещества, чак иселедователю, так и ЭВМ. На рис. 17 показана реальная оо ВОа машинная программа для простой модели, которая была описана ‚ ст\ — (СРНОТ — МАТТ) + СУЕ. я ‘Закаь г ой