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申请/专利权人:武汉大学
摘要:本发明提供耦合水量‑水质‑水生物的集合群落动态模拟、调度方法及装置,能够量化水生群落对水量和水质的生态响应,为关键河湖生态流量、生态修复、调度提供科学依据。方法包括:步骤1.确定研究情景,收集研究区域的实测数据,并确定种群动态的影响因子与决策变量;步骤2.考虑多种群间相互作用关系、水量和水质效应、种群迁入和迁出以及其他因素的影响,构建耦合水量‑水质‑水生物的集合群落动态模型;步骤3.对于集合群落动态模型中的生态位宽度、环境最佳值、竞争系数参数值,基于分位数回归方法和生态位理论进行计算;步骤4.模拟集合群落中多种群系统的协同演进过程,确定水量和水质对集合群落动态的影响程度。
主权项:1.耦合水量-水质-水生物的集合群落动态模拟方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1.确定研究情景,收集研究区域的河流基本资料及多站点水量数据、水质数据和生物量数据作为模型输入的实测数据,并确定种群动态的影响因子与决策变量;种群动态的影响因子包括以下变量的全部或部分变量:时序t,上一时段的水量因子FR1t-1、FR2t-1、……、FQmt-1,上一时段的水质因子WQ1t-1、WQ2t-1、……、WQlt-1,上一时段的种群密度Nit-1,上一时段的种群迁入量Iit-1、上一时段的种群迁出量Eit-1;种群动态的决策变量为当前时段的种群密度Nit;步骤2.考虑多种群间相互作用关系、水量和水质效应、种群迁入和迁出以及其他因素的影响,构建耦合水量-水质-水生物的集合群落动态模型: 式中,Ni表示种群i的密度;ri表示种群i的内禀增长率;Ki表示种群i的环境容纳量;αij表示种群i对种群j的竞争系数;t表示当前时段,t-1表示上一时段;J表示种群数量;M表示水量指标数量;FRm表示第m个水量指标的值;表示种群i对指标m的环境最佳值;表示种群i沿指标m的生态位宽度,这影响了由于和FRm之间的差异所导致的种群增长速度降低;L表示水质指标数量;WQl表示第l个水质指标的值;表示种群i对指标l的环境最佳值;表示种群i沿指标l的生态位宽度,这影响了由于和WQl之间的差异所导致的种群增长速度降低;Ii表示种群i从集合群落其他地方的迁入量;Oi指种群密度的其他未解释因素引起的变量;种群i对某一确定环境指标的ri、Ki、αij、和是常数,其中和的值均在0到1范围内;FQm和WQl的值均不小于0;Ei表示种群i向集合群落其他地方的迁出量; 式中,表示种群i向上游的迁出量;表示种群i向下游的迁出量;E′i表示种群i的理论迁出量,其服从二项分布E′i~BNi,Pi,其中Ni是种群规模;表示种群i向上游迁移的权重;表示种群i向下游迁移的权重;Lup表示当前站点与上游站点的地理间距;Ldown表示当前站点与下游站点的地理间距;步骤3.对于集合群落动态模型中的生态位宽度、环境最佳值、竞争系数参数值,基于分位数回归方法和生态位理论进行计算;生态位宽度采用下式计算: 式中,表示种群i沿环境指标f的生态位宽度;R表示环境变量的离散个数;f表示环境指标;F表示环境指标f的某一确定条件;F-表示F的左极限;表示种群i的个体偏好环境条件F的概率;种间竞争系数采用下式计算: 式中,αij表示在考虑所有M个水量指标和L个水质指标的情况下,种群j对种群i的综合竞争系数;表示仅考虑环境指标f的情况下,种群j对种群i的竞争系数;表示种群i的个体偏好环境条件F的概率;步骤4.模拟集合群落中多种群系统的协同演进过程,确定水量和水质对集合群落动态的影响程度。
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百度查询: 武汉大学 耦合水量-水质-水生物的集合群落动态模拟、调度方法及装置
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