Таблица 1 Запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см (Шортанды) | м \ У | М Год. и | ш 1 и | м ! и | м 1958 130 84 1959 161186° 154 180 149 197 — 138 1960 141 151 140 136 164 154 — 130 1961 186 173 143 138 125 119 114 — 92 1962 163 126 85 114 159 149 — 156 1963 95 8о 114 119 в4 76 — в8 1964 ц1 74 87 л8 — 85 1965 92 — 94 96 100 111 91 75° 65 1966 101 127 120 89 94 64 — 54 1967 93 99 142 8597 86 — 44 1968 — 56 104 85° ^57 183117 1969 113 110 140 128 / 87 / 93 1970 ** 136 - 141 132 144 107 103 — 98 _: Первая строка из римских цифр обозначает месяцы, вторая — декады. 1.97О г. ие используотся в расчете пероходной матрицы — цекадами эначительно слабео (/ =О,48) и далое затухает, @ в Ш| декаде июня становится недостоверной ( Аг>!). Подобный анализ для других пунктов в Зоно орошения приводит к аналогичным результатам. Исходя из этого можно считать в первом приближении процесс изменения влажности случайным марковским про- цессом. Однако этот класс процессов слишком широк, поэтому необ-. ходимо рассмотреть на конкретном примере, к какому подклассу от-. носится процесс изменения влажности, Влажность почвы в многолетном разрезе под рассматриваемой сельскохоэяйствонной культурой может иметь ряд состояний, вероят- ность перехода из которых в любое другое определяется стохастичес- кой матрицей. Например, по многолетним наблюдениям были получены следую- шие продуктивные влагозаласы под яровой пшеницей (табл. 1). Как видно из таблицы, во вторую декаду мая близкие значения влагозапасов были в различные годы такими: 19 63 г. - 114 мм, 1964 г, - 111 мм, 1.969г. - 110 мм, однако в следующую декаду различных лет вдаж- ность значительно измечялась: 1963 г. - 119 мм, 1964 г. - 74 мм, 1.969г. - 140 мм, т.е. влажность перешла в три существенно раз личных состояния: -— 70, 120 и - 140 мм. Проследив за такими переходами от декады к декаде на протяжении всей веге- тации, можно установить некоторую закономерность, выражае- мую в виде матрицы переходных вероятностей из одного состоя-. ния в пругое. 56