Представлены и реализованы два подхода для включения потенциала странности в голографическое уравнение состояния совместно с барионным химическим потенциалом. Первый подход основан на концепции свободного кваркового газа с учетом соображений симметрии, второй – на термодинамических свойствах адронного газа. Цель работы – исследовать влияние странности на эволюцию кварк-глюонной плазмы в рамках гидродинамического моделирования столкновений тяжелых ионов. Параметры голографической модели калиброваны на данные решеточной квантовой хромодинамики с физическими массами кварков с помощью методов машинного обучения. Уравнение состояния интегрировано в пакеты MUSIC и vHLLE, а многоступенчатое моделирование столкновений ионов выполнено в рамках фреймворков iEBE-MUSIC и SMASH-vHLLE. Показано, что учет странности на основе адронного газа приводит к лучшему согласию с экспериментальными спектрами K+-мезонов по сравнению с гипотезой кваркового газа, причем чувствительность к выбору гипотезы сильно зависит от используемого гидродинамического пакета.