0,55 — 0,39. 0,06 —0 о ‚ 0,26 0,98 0,24 002 0 ' П}*“’"- 0,06 ° 0,36 0,45 — 0,12 0,01 о 0,09 0,36 ° 0,49 о о 0,30 — 060 0,46 ° 0,42 011 0 о 028 — 0,44 0,25 ° 0,04 0 Ц;-:ы”_ 0,11 0,37 0,38 ° 0,13 — 0,01 ! 002 0,16 0,38 0,39 0,05 о 0,09 0,36 0,49 ° 0,06 0,37 0,42 ° 0,18 ° 0,03 0 0,28 ° 0,41 0,25 ° 0,06 ||рт"- 0,48 — 0,37 0,31 0,13 ° 0,01 0,07 0,26 0,37 0,27 0,03 10,04 0,22 0,38 0,32 — 0,04| 10,3° 0,41 0,23 ° 0,06 0,01 0,18 0,35 ° 0,25 0,08 0,01 |!||0,23 0,38 — 0,28 — 0,10 — 0,01 0,17 0,34 0,31 0,16 0,02 0,15 0,33 ° 0,32 ° 0,18 ° 0,02 Нрт Имея в каждую декаду (пятидневку) вогетации матрицы вероят- ностей состояний влажности, можно использовать их для оценки сло- жившихся естественных условий, так как в них содержится вся ста тистическая информация о путях изменения влажности при любых начальных условиях и широком наборе погодных факторов (набор ограничивает лишь степень полноты исходного массива наблюдений над влажностью). "Гак, в первую цекаду при начальном состоянии 140 мм (120-160) влежность останется той же с вероятностью Р.д= 0,6; в 30% слу-. часв произойдет понижение влажности до уровня 100 мм (80-120) и лишь в 10% влажность будет находиться в диапазоне 160-200 мм, Поэтому будем считать, что влажность останотся в диапазоне 140 мм. При этом допускается 30% риска, весомость которого можно оце-- нить, используя функцию 5 (#,г), определив, насколько снизится сто-. пень условий, если допустить переход влажности в третье состоя- ние. Таким образом, к началу третьей декады влажность будет на- ходиться в четвертом состоянии (120-160). Делее, используя мат-- рицы ИР@), @тределяом, что во вторую цекапу — МПАжНОсть © ве- роятностью РМ?- 0,5 останется той же или с вероятностью О,45 уменьшится ( Р ,а/-0,36, Р =0,09), т.е. цвлее необходимо рас- сматривать пва Возможных сйучая: влажность в четвертом состоянии и влежность в третьем. состояний. Действуя подобно, получим, что в пятую декаду (будучи в третьем состоянии в четвертой декаде) влажность с вероятностью О,31_ о- 61