Методы и средства вычислительного эксперимента / Акад. наук СССР, КНЦ, Ин-т информатики и мат. моделирования технолог. процессов. – Апатиты : Кольский научный центр АН СССР, 1990. – 126 с.

Основнымметодомпрактическогоосуществлениядекомпозиционнойпроцедуры вданномслучаебылфакторныйанализ/16,17/. Напервомэтапепроведения дифференциациипредметнойобластиСылапредпринятапопыткапроведениямного­ мерногоанализа17 исследуемыхпробныхплощадейнаосновефактическиизмерен­ ныхвеличингодичныхприростов. Дляэтогопокаждомуисследуемомумассиву построеныусредненныепопоказателямежегодногоприростаподиаметрувремен­ ныеряды, которыебылиобъединенывматрицуначальнойинформации. Врезульта­ тепроведениявычисленийполученаматрицафакторныхнагрузок, вкоторойдля каждойисследуемойплощадипопятисуперфакторамопределеныколичественные величины. Интерпретациюитоговфакторногоанализацелесообразнопроводитьпо наиболеезначимымсуперфакторам: F1 иF2, которыевключаютосновнуюдолю влияния. Графическирезультатыпредставленынарис.І, гдеосьординатсоот­ ветствуетF1, абсцисс- F2. Врезультатепредставленияисследуемыхплоща­ дейповеличинамфакторныхнагрузоквплоскостикоординат Р1 - ?2 можновы­ делитьтриобособленныезоны: А, В, С. Интерпретируяполученныерезультатына основефактическисобраннойинформации, определяем, чтовобластьАвходят молодыенасаждениясвозрастом30-4G лет, В- соответствуетмассивам100— 200 лет, взонеСобъединенытолькоеловыедревостой. Такимобразом, полу­ ченноеразбиениесоответ­ ствуеттрадиционномуделе­ ниюлесныхобъектовповоз­ растуипородам. Исключе­ ниесоставляют2 и15 пло­ щади, которыерасположены наиболееблизкодругк другу, ноперваяимеет возрастоколоІ5и лет, вто­ рая- 60. Полученныйна­ чальныйуровеньдекомпози­ циивключаетодинкласс эквивалентности- порода, гдепроисходитразделение насоснуиель, которые, всвоюочередь, являются двумяклассамиэквивален­ тностивторогоуровняде­ композиции, вкотором происходитразделениепо возрасту. Очевидно, что г и с . і . многомернаяклассификацияисследуе- первыйэтапдекомпозицион­ ныхплощадейнаосновенепреобразованныхданных. нойпроцедурыПополуэн­ номуитогусоответствует традиционнойдифференциации, основаннойнаиспользованиимноголетнегоопыта исследователейбиологическогопрофиля, инетребуетразработкипроцедурфор­ мализации. Вдальнейшемприпроведениидекомпозицииболеесложныхструктур исследуемогопроцессаобойтисьбезаналогичныхпроцедурпрактическиневоз­ можно. Наначальномэтапепроводимойдекомпозициисоответствиеранеенакоп­ ленномуопытуявляетсяпрямымподтверждениемправильностивыбранногоподхода. Всоответствиисфункционально-целевойтехнолох’иейорганизацияпланируе­ моговычислительногоэкспериментапроводится, восновном, дляизученияант- 1 FZ 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 О М 0.3 0? А \ 0.1 аз Q&a 7 ab 0 j а йз/й 2 ш т —< - 1 - 1 - 1 — — I— +— - 0.1 ш 0.3 , \ о н у 0.5 о.ь 07 ... 08 .09 d H 'Г Ft Ш 0.2 03 ОМ05 ОА0.?№09 ■15 ■I п X •F1 69

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz