通過闡述數(shù)學(xué)模型在生態(tài)學(xué)的應(yīng)用和研究,定量化地展示生態(tài)系統(tǒng)中環(huán)境因子和生物因子的變化過程,揭示生態(tài)系統(tǒng)的規(guī)律和機(jī)制以及其穩(wěn)定性、連續(xù)性的變化,使生態(tài)數(shù)學(xué)模型在生態(tài)系統(tǒng)中發(fā)揮巨大作用。在科學(xué)技術(shù)迅猛發(fā)展的今天,通過《數(shù)學(xué)模型在生態(tài)學(xué)的應(yīng)用及研究(36)》的學(xué)習(xí),可以幫助讀者了解生態(tài)數(shù)學(xué)模型的應(yīng)用、發(fā)展和研究的過程;分析不同領(lǐng)域、不同學(xué)科的各種各樣生態(tài)數(shù)學(xué)模型;探索采取何種數(shù)學(xué)模型應(yīng)用于何種生態(tài)領(lǐng)域的研究;掌握建立數(shù)學(xué)模型的方法和技巧。此外,該書還有助于加深對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的量化理解,培養(yǎng)定量化研究生態(tài)系統(tǒng)的思維。
《數(shù)學(xué)模型在生態(tài)學(xué)的應(yīng)用及研究(36)》主要內(nèi)容為:介紹各種各樣的數(shù)學(xué)模型在生態(tài)學(xué)不同領(lǐng)域的應(yīng)用,如在地理、地貌、水文和水動(dòng)力以及環(huán)境變化、生物變化和生態(tài)變化等領(lǐng)域的應(yīng)用。詳細(xì)闡述了數(shù)學(xué)模型建立的背景、數(shù)學(xué)模型的組成和結(jié)構(gòu)以及其數(shù)學(xué)模型應(yīng)用的意義。
《數(shù)學(xué)模型在生態(tài)學(xué)的應(yīng)用及研究(36)》適合氣象學(xué)、地質(zhì)學(xué)、海洋學(xué)、環(huán)境學(xué)、生物學(xué)、生物地球化學(xué)、生態(tài)學(xué)、陸地生態(tài)學(xué)、海洋生態(tài)學(xué)和海灣生態(tài)學(xué)等有關(guān)領(lǐng)域的科學(xué)工作者和相關(guān)學(xué)科的專家參閱,也適合高等院校師生作為教學(xué)和科研的參考。
數(shù)學(xué)模型研究可以分為兩大方面:定性和定量。要定性地研究,提出的問題是“發(fā)生了什么或者發(fā)生了沒有”。要定量地研究,提出的問題是“發(fā)生了多少或者它如何發(fā)生的”。前者是對(duì)問題的動(dòng)態(tài)周期、特征和趨勢(shì)進(jìn)行了定性的描述,而后者是對(duì)問題的機(jī)制、原理、起因進(jìn)行了定量化的解釋。然而,生物學(xué)中有許多實(shí)驗(yàn)問題與建立模型并不是直接有關(guān)的。于是,通過分析、比較、計(jì)算和應(yīng)用各種數(shù)學(xué)方法,建立反映實(shí)際的且具有意義的仿真模型。
生態(tài)數(shù)學(xué)模型的特點(diǎn)為:(1)綜合考慮各種生態(tài)因子的影響。(2)定量化描述生態(tài)過程,闡明生態(tài)機(jī)制和規(guī)律。(3)能夠動(dòng)態(tài)地模擬和預(yù)測(cè)自然發(fā)展?fàn)顩r。
生態(tài)數(shù)學(xué)模型的功能為:(1)建造模型的嘗試常有助于精確判定所缺乏的知識(shí)和數(shù)據(jù),對(duì)于生物和環(huán)境有進(jìn)一步定量了解。(2)模型的建立過程能產(chǎn)生新的想法和實(shí)驗(yàn)方法,并縮減實(shí)驗(yàn)的數(shù)量,對(duì)選擇假設(shè)有所取舍,完善實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)。(3)與傳統(tǒng)的方法相比,模型常能更好地使用越來越精確的數(shù)據(jù),將從生態(tài)不同方面所取得的材料集中在一起,得出統(tǒng)一的概念。
模型研究要特別注意:(1)模型的適用范圍:時(shí)間尺度、空間距離、海域大小、參數(shù)范圍。例如,不能用每月的個(gè)別發(fā)生的生態(tài)現(xiàn)象來檢測(cè)1年跨度的調(diào)查數(shù)據(jù)所做的模型。又如用不常發(fā)生的赤潮模型來解釋經(jīng)常發(fā)生的一般生態(tài)現(xiàn)象。因此,模型的適用范圍一定要清楚。(2)模型的形式是非常重要的,它揭示內(nèi)在的性質(zhì)、本質(zhì)的規(guī)律,來解釋生態(tài)現(xiàn)象的機(jī)制、生態(tài)環(huán)境的內(nèi)在聯(lián)系。因此,重要的是要研究模型的形式,而不是參數(shù),參數(shù)是說明尺度、大小、范圍而已。(3)模型的可靠性,由于模型的參數(shù)一般是從實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)得到的,它的可靠性非常重要,這是通過統(tǒng)計(jì)學(xué)來檢測(cè)。只有可靠性得到保證,才能用模型說明實(shí)際的生態(tài)問題。(4)解決生態(tài)問題時(shí),所提出的觀點(diǎn),不僅從數(shù)學(xué)模型支持這一觀點(diǎn),還要從生態(tài)現(xiàn)象、生態(tài)環(huán)境等各方面的事實(shí)來支持這一觀點(diǎn)。
本書以生態(tài)數(shù)學(xué)模型的應(yīng)用和發(fā)展為研究主題,介紹數(shù)學(xué)模型在生態(tài)學(xué)不同領(lǐng)域的應(yīng)用,如在地理、地貌、氣象、水文和水動(dòng)力,以及環(huán)境變化、生物變化和生態(tài)變化等領(lǐng)域的應(yīng)用。詳細(xì)闡述了數(shù)學(xué)模型建立的背景、數(shù)學(xué)模型的組成和結(jié)構(gòu)以及其數(shù)學(xué)模型應(yīng)用的意義。認(rèn)真掌握生態(tài)數(shù)學(xué)模型的特點(diǎn)和功能以及注意事項(xiàng)。生態(tài)數(shù)學(xué)模型展示了生態(tài)系統(tǒng)的演化過程,預(yù)測(cè)了自然資源可持續(xù)利用。通過本書的學(xué)習(xí)和研究,促進(jìn)自然資源、環(huán)境的開發(fā)與保護(hù),推進(jìn)生態(tài)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展,加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)和環(huán)境恢復(fù)。
本書獲得西京學(xué)院的出版基金、貴州民族大學(xué)博點(diǎn)建設(shè)文庫(kù)、“貴州喀斯特濕地資源及特征研究”(TZJF-2011年-44號(hào))項(xiàng)目、“喀斯特濕地生態(tài)監(jiān)測(cè)研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”(黔教合KY字[2012]003號(hào))項(xiàng)目、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃項(xiàng)目(NCET-12-0659)項(xiàng)目、“西南喀斯特地區(qū)人工濕地植物形態(tài)與生理的響應(yīng)機(jī)制研究”(黔省專合字[2012]71號(hào))項(xiàng)目、“復(fù)合垂直流人工濕地處理醫(yī)藥工業(yè)廢水的關(guān)鍵技術(shù)研究”(筑科合同[2012205]號(hào))項(xiàng)目、貴州民族大學(xué)引進(jìn)人才科研項(xiàng)目([2014]02)、土地利用和氣候變化對(duì)烏江徑流的影響研究(黔教合KY字[2014]266號(hào))、威寧草海浮游植物功能群與環(huán)境因子關(guān)系(黔科合LH字[2014]7376號(hào))、“鉻脅迫下人工濕地植物多樣性對(duì)生態(tài)系統(tǒng)功能的影響機(jī)制研究”(國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目31560107)以及國(guó)家海洋局北海環(huán)境監(jiān)測(cè)中心主任科研基金一長(zhǎng)江口、膠州灣、浮山灣及其附近海域的生態(tài)變化過程(05EMC16)的共同資助下完成。
此書得以完成應(yīng)該感謝北海環(huán)境監(jiān)測(cè)中心主任姜錫仁研究員、上海海洋大學(xué)的院長(zhǎng)李家樂教授、貴州民族大學(xué)校長(zhǎng)張學(xué)立教授和西京學(xué)院校長(zhǎng)任芳教授;還要感謝劉瑞玉院士、馮士筰院士、胡敦欣院士、唐啟升院士、汪品先院士、丁德文院士和張經(jīng)院士。諸位專家和領(lǐng)導(dǎo)給予的大力支持,提供的良好的研究環(huán)境,成為我們科研事業(yè)發(fā)展的動(dòng)力引擎。在此書付梓之際,我們誠(chéng)摯感謝給予許多熱心指點(diǎn)和有益?zhèn)魇诘钠渌蠋熀屯省?
本書內(nèi)容新穎豐富,層次分明,由淺入深,結(jié)構(gòu)清晰,布局合理,語言簡(jiǎn)練,實(shí)用性和指導(dǎo)性強(qiáng)。由于作者水平有限,書中難免有疏漏之處,望廣大讀者批評(píng)指正。
滄海桑田,日月穿梭。抬眼望,千里盡收,祖國(guó)在心間。
噴灌作物的冠層凈截留損失公式
土壤高速切削的仿真系統(tǒng)模型
坡度滴灌流量的偏差率公式
滴灌系統(tǒng)的滴頭抗堵塞公式
單螺桿自熱膨化機(jī)的功熱方程
拖拉機(jī)需求的特征及預(yù)測(cè)公式
地膜覆蓋的增溫增產(chǎn)公式
水資源的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)模型
精確農(nóng)作管理的分區(qū)劃分模型
收膜整地作業(yè)機(jī)的設(shè)計(jì)公式
水稻谷粒的脫粒模型
土壤墑情的預(yù)測(cè)模型
馬鈴薯的水分利用公式
農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)的氮素平衡模型
土壤顆粒的接觸模型
多目標(biāo)農(nóng)作物的種植結(jié)構(gòu)優(yōu)化模型
土壤表觀電導(dǎo)率的變異強(qiáng)度公式
土壤氮素的累積估測(cè)公式
清洗蔬菜的水射流模型
土壤的吸滲率公式
黃土泥流的流量公式
泥石流的洪峰流量公式
樹種的多樣性計(jì)算
滑坡位移的預(yù)報(bào)模型
滑坡穩(wěn)定性的評(píng)價(jià)公式
景觀斑塊的特征模型
泥石流的風(fēng)險(xiǎn)度模型
泥石流的嚴(yán)重程度公式
喬木的斜向支撐模型
山區(qū)縣域的生態(tài)評(píng)價(jià)模型
植被的凈第一性生產(chǎn)力模型
生產(chǎn)系統(tǒng)的閉環(huán)控制函數(shù)
植物區(qū)系的綜合系數(shù)計(jì)算
坡體的崩崗模型
黏性泥石流的阻力公式
土壤的流失方程
鳥類的多樣性公式
福建山地的紅壤磷吸附方程
黃土土壤的侵蝕模型
景觀生態(tài)的破壞評(píng)價(jià)模型
冬小麥條銹病的葉片診斷模型
溫室氣動(dòng)天窗的仿真模型
香菇冷凍干燥的工藝模型
水塔樹狀管網(wǎng)系統(tǒng)的優(yōu)化模型
肥料的養(yǎng)分釋放模型
氣力拋秧的氣流場(chǎng)方程
軸流泵的表面粗糙度模型
城鄉(xiāng)結(jié)合部的耕地變化模型
含油菜籽的蛋白酶水解方程
細(xì)溝的剝蝕率模型
溫室內(nèi)的溫濕度預(yù)測(cè)模型
作物蒸散量的變化特征模型
渠道縱橫斷面的設(shè)計(jì)模型
家畜糞便肥料的成分含量模型
地埋式噴頭組合的噴灑模型
耕地的地力評(píng)價(jià)模型
土壤顆粒的空間變異性模型
耕地整理的潛力公式
雙向犁的換向機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)模型
旋流泵的流動(dòng)模型
防波堤的波浪力公式
航道產(chǎn)生的異常波方程
有限水深的風(fēng)浪頻譜方程
水下岸坡變形的預(yù)報(bào)方程
納潮量的變化公式
污水排海的質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)軌跡模型
表層水溫的分類模型
砂中134Cs的濃度公式
油濃度的水中熒光公式
防波堤的沖刷模型
海洋流場(chǎng)的數(shù)值計(jì)算
水下控制的爆破公式
淺水波的要素計(jì)算
近岸波浪流的運(yùn)動(dòng)方程
貯油沉箱的溫度場(chǎng)公式
海底的沖刷模型
海灣的潮流輸沙公式
碼頭海域的環(huán)境評(píng)價(jià)公式
近岸的輸沙模型
生態(tài)環(huán)境的脆弱性模型
火災(zāi)中樹種含碳的釋放模型
稻縱卷葉螟遷入期的預(yù)報(bào)模型
林冠的降雨截留量模型
植被覆蓋的氣候模型
沼澤濕地的蒸散發(fā)模型
景觀類型的服務(wù)價(jià)值模型
生態(tài)系統(tǒng)的服務(wù)價(jià)值模型
東北地區(qū)的凍結(jié)數(shù)模型
甜椒葉片的生長(zhǎng)公式
草地植物群落的生長(zhǎng)模型