食饵捕食者研究

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1、具有干扰因素的食饵-捕食者模型分析摘要第一部分前言1.1生态数学的的研究背景及发展1.2基础知识第二部分Lotka-Volterra模型的改进及其稳定性的研究2.1Lotka-Volterra模型2.2模型的研究对象及改进2.3模型的稳定性的研究第三部分数值模拟3.1利用matlab对模型进行了数值模拟3.2模型缺陷第四部分总结致谢参考文献第一部分前言1.1生态数学的的研究背景及发展生态系统具冇稳定性、可测性和口J控性三大属性,是多层次的、多因了的、多变量的系统,只川常规的定性描述和一般的数理统计,搞不清楚它的内在规律,运用数学模型对牛•态系统实行管理、预测和调控,使其持续稳定发展是现代牛

2、:态学研究的重要领域。种群动力学是牛.态学的-个重要分支.它广泛地利用数学思想加积分方程、差分方程、泛函微分方程、偏微分方程、算子理论等数学学科中的理论和方法,通过数学建模研究牛物种群的牛•存条件、生物种群与环境之间和互作用的过程、生物种群的演变和发展趋势.揭示牛:物种群的变化规律,合理利用资源,促进生态平衡这是迄今为止数学在生态学中应用深入,发展最为系统和成熟的分支,种群动丿J学的研究冇着悠久的历史.早在1798年‘Malthus在研究人类的增长时,他引入数学方法,建立了最早的连续确定模型一一Maithe模型dN(t)/dt=rN(t)这是一个单种群模型.它反应了人类数最的变化,在t不很

3、长时是比较符合实际的,但当tT+00时种群规模将无限增长是不合实际的,究其原因在于它没有考虑到有限的资源对种群增长的制约作用.针对这个模型,后人不断分析各种因素的影响,完善和改进这一模型,使Z能较好地反应人口(单种群)的变化规律,如p.F.Verhulst(1938年)建立的Logistic模型dNQ)/dt=rN(/)(l-N(/)/k)E.M.Wright(1945年)建立的有确定时滞的Logistic模型dN(/)/dt=-N(t-r)/灯P.M.Nisbet和W'.S.C.Gurney(1984年)建立的具有生理阶段结构(stagestructure)模型以及H.1.Freedma

4、n研究的具冇斑块迁移的单种群模型等,无一不是对Malthus模型的完善和扩展,极人地推动了种群动力学的发展现实IH:界屮种群不可能单独存在,它必与相关种群相互作用,相互依存.Lotka-Volterra模型是种群动力学屮最为经典和重要的两种群相互作用的动力学模型,该模型分别由意人利数学家Volterra(1923年)解释鱼群变化规律和美国种群学家Lotka(1921年)在研究化学反应时提出。后来,Gause和Witt(1935年)将两种群Lotka-Volterra*型一般化为

5、dx(t)/dt=+bxx(t)+qy(t))[dy(t)/dt=y(t)(a2+b2y(t)+c2x(t))这

6、个模型包含了两种样Z间的竞争、捕食与被捕食、互惠三个情况,通常根据系数,我们可以按如下方式划分三类系统:(a)竞争系统(cl〈O且c2〈0)海一个种群的存在对另外一个种群的增长有抑制作用,主要原因是因为争夺共同的竞争资源,一个典型的例子是在同一片草地上生活的牛和羊。(b)捕食系统(cl,c2<0)—个种群以另外一个种群为食饵加杲cl<0,c2>0,则种群x为食饵,种群y为捕食者;反之,则种群y为食饵,种群x为捕食者一个典型的例子是美洲的山猫和野兔,(c)互惠系统(cl>0且c2>0)—个种群的存在对另外一个种群的增长起促进作用典型的例子有:藻类和真菌,寄居蠻和海葵等。数学生态学是用数学方法

7、定量研究生态系统变化过程的学科。早在20世纪40年代,就有人应用数学概念和技术整理了生态实验和观察的经验数据,如在物种散布和生态位填充、岛屿地理学和地生态学,以及在营养动态和食物链研究等方面做出了贡献。到了60年代系统工程应用后,系统分析逐步引入了生态学研究。利用计算机进行生态过程模拟实验,标志系统生态学的开始,山于环境问题的出现和定量研究牛态过程的深入,使系统分析和模拟技术在生态学领域发展十分迅速。美国许多地方建立起了牛•态系统模拟或资源计划研究中心。-其他如加拿大、澳大利亚、日木和欧洲一些国家的数学生态学也有类似的发展和应用。系统分析和模拟数学生态发展的当代高阶段和新水平。1.2基础知

8、识1、捕食作用捕食是指某物种消耗另一物种活体的全部或部分身体,直接获得营养以维持自己生命的现彖。前者称为捕食者,后者称为被食者,亦称为猎物或食饵。生态学把捕食作用分为广义的和狭义的。狭义的捕食关系是指食肉动物直接捕杀猎物(食饵)作为食物。广义的捕食包括昆虫拟牛•者从宿主身体获得营养,直到宿主死广为止;食植动物収食绿色植物;同类和食。-物种从另一物种的体液、组织或已消化的物质获収营养,并対宿主造成伤害的作用成为寄主。尽管寄

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