давления и инерции уровня, в уравнение вводится велич за предшествующий срок, а иногда и атмосферное давле ном пункте. Полученное таким образом уравнение явля ным расчетным уравнением. ' Обобщая изложенное, можно сформулировать принц ноза уровня по градиентам давления: методика прогноз связи с.градиентами атмосферного давления в избранны Выбор пунктов для определения градиентов производит последовательной корреляции многих градиентов; из н ются имеющие наивысшие коэффициенты корреляции. С ским путем находятся также прогностические уравнени уравнения учитывают влияние двух-трех градиентов и и сферного давления в данном пункте. Кроме того, с целью шествующей обстановки в уравнение вводится уровень, ный в момент составления прогноза. Необходимая забл ность прогноза основана на так называемой инерции у которой понимается запаздывание реакции водной мас тельно действующих на нее сил, которыми в данном сл ются ветер и атмосферное давление. Достоинствами градиентного метода прогноза явля ° стота, объективность, возможность строить прогноз уров тически `наблюденным данным, избегая прогноза погод ность материалов для прогноза уровня и т. п. ‚ Вместе с тем эта методика имеет и не менее существе статки. Градиенты избираются в виде разности давле двумя точками, с расчетом на то, что, какое бы синоптич жение ни возникло, величина градиента, в избранных пун всегда соответствовать положению уровня. Это оправд всегда, так как разность давления в двух постоянных то быть величиной случайной, не соответствующей градиен ского поля. Кроме того, сильные фронтальные ветры, весьма зам вующие на уровень, не будут описываться такого род тами. Градиентная методика прогноза уровня учитывает то бания, происходящие вследствие нагона воды ветром. Во лебания не учитываются. Длинные волны, пробегая зн