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基于能量的统一的宏观和微观的生态系统模型

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
引言第8-10页
1 早期模型及其缺陷第10-21页
 1.1 早期的模型介绍第10-11页
 1.2 数学生态学和生态模型发展的几个热点第11-13页
  1.2.1 种群的时空动态第11页
  1.2.2 异质种群(Metapopulation)动态第11-12页
  1.2.3 源—汇理论(Source-sink theory)第12页
  1.2.4 种群对时空变化的响应第12页
  1.2.5 3S技术与种群时空动态的研究第12-13页
 1.3 多样性和稳定性的关系第13-14页
 1.4 行为的动态模型第14页
 1.5 基于个体的模型(Individual based model)第14-15页
 1.6 食物链动态理论第15-21页
  1.6.1 HSS假设第15-16页
  1.6.2 OFAN模型第16-17页
  1.6.3 食物链动态理论第17-19页
  1.6.4 互惠共生一控制论第19-21页
2 Chowdhury等的统一的宏观和微观的生态模型第21-28页
 2.1 Chowdhury等的统一的宏观和微观的生态模型第21-23页
  2.1.1 网络结构第21页
  2.1.2 动态网络结构第21-22页
  2.1.3 食物链中的捕食关系第22页
  2.1.4 物种特性第22-23页
  2.1.5 动态的生态系统第23页
  2.1.6 出生率第23页
  2.1.7 自然死亡率第23页
 2.2 Chowdhury等的结果第23-28页
  2.2.1 物种寿命的分布第23-25页
  2.2.2 物种特性的分布第25-28页
3 基于能量的微观和宏观的统一生态模型第28-37页
 3.1 模型的介绍第28-32页
  3.1.1 有源的网络结构第28-30页
  3.1.2 物种特征描述第30页
  3.1.3 动态的营养级第30-31页
  3.1.4 动态的生态系统第31-32页
 3.2 模型的应用与结果第32-37页
  3.2.1 初始化第32-33页
  3.2.2 幂律第33-36页
  3.2.3 物种特性分布第36页
  3.2.4 总结和结论第36-37页
4 更远的分析和应用第37-44页
 4.1 多生态系统模型(网中网)第37-41页
 4.2 地球生态系统模型第41-42页
 4.3 生物学的未来与数学生态学发展的机遇第42-44页
参考文献第44-46页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第46-47页
致谢第47-48页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第48页

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