схемы практически не зависит от параметров решаемой задачи. Более того, она надежна, так как обладает свойством безусловной монотонно- сти, т.е. погрешности в решении не искажают физики процесса. По этим причинам неявная схема наиболее предпочтительна для создания сложных региональных постоянно действующих моделей. Усилия, на- правленные ‘на поиски эффективной реализации неявной — схемы, оправдываются для крупной модели при ее эксплуатации, В условиях создания специализированного программного обеспече- ния ПДМ есть возможность значительного повышения общей эффек- тивности модели путем одновременного использования нескольких ме- тодов. Это позволяет от принципа — универсализации — перейти к использованию более совершенного принципа адаптации програм- много обеспечения к решаемой задаче, Локальные модели создаются для выяснения частных вопросов, и поэтому используются, как правило, однократно. Применение полиго- нальных сеток теперь уже нельзя считать оправданным, поскольку уве- личение объема исходной информации и сложности ее контроля в зна- чительной Mepe замедляет процесс моделирования. Здесь важна гибкость, универсальность программного обеспечения. На этой стадии становится возможным применение экономичных, но не монотонных конечно-разностных схем, использующих идею расщепления разностно- го оператора [3]. Появляющиеся осцилляции в решении как следствие немонотонности схем хотя и искажают физику процесса, однако, если находятся в пределах допустимой погрешности, не препятствуют полу- чению количественных характеристик, Поэтому в отличие от ПДМ ло- кальные модели целесообразно создавать средствами специализирован- ного пакета прикладных программ [4]. Такой пакет представляет пользователю возможность решения широкого класса геофильтра- ционных задач, а также наглядного представления результатов в виде карт, графиков и т.д. Вместе с тем унифицированные средства ввода ис- ходной информации, единые формы выходной документации обеспечи- вают легкость перехода с одного класса задач на другой, соединяя тре- бования гибкости программного обеспечения с его эффективностью. Таким образом, решение прогнозных мелиоративно-гидрогеологиче- ских задач в свете современных представлений рассматривается как сложный комплекс прикладных исследований, включающих как изуче- ние и схематизацию природных условий, так и обоснование математи- ческого обеспечения региональной постоянно действующей модели баг- сейна подземных вод. При этом, учитывая обычно ограниченный объем количественной гидрогеологической информации, значительная роль.от-` водится решению серии частных задач на локальных моделях-фрагмен- тах, таких, как профильные задачи по линиям тока естественного пото- ка подземных вод, зонам влияния рек, каналов, линейного дренажа и другие. Решения локальных задач важны не только для обоснования конкретных инженерных решений, но и для более эффективной плано- 68