Populační dynamika

Fázový portrrét modelu konkurence dvou druhů ukazující slabou konkurenci a koexistenci obou druhů.

Populační dynamika popisuje kvantitativními matematickými modely rychlost růstu populací živočichů, rostlin, nebo obecně objektů stejného druhu. Využívá zpravidla aparát založený na diferenciálních rovnicích (a výsledkem jsou spojité modely) nebo na diferenčních rovnicích (a výsledkem jsou diskrétní modely)

Spojité jednodruhové růstové modely

Ve spojitých modelech je velikost populace popsána spojitou funkcí času. Je-li velikost populace v čase , je rychlost růstu dána derivací a udává se v jednotkách velikosti populace za jednotku času. Výraz je relativní rychlost růstu.

Exponenciální růst

Pokud populace roste rychlostí úměrnou velikosti populace, je jejím matematickým modelem diferenciální rovnice

kde je konstanta. Řešením této rovnice vyhovujícím počáteční podmínce je exponenciální funkce a jedná se tedy o exponenciální růst. Tento model nezohledňuje omezenou úživnost prostředí a je vhodný jenom dokud tato úživnost není faktorem zpomalujícím populační růst. Hodí se tedy zpravidla pro malé rozrůstající se populace. Při exponenciálním růstu je relativní rychlost růstu konstantní.

Logistický růst

Srovnání lineárního růstu, exponenciálního růstu a logistického růstu.

Logistický růst zohledňuje vnitrodruhovou konkurenci a omezenou nosnou kapacitu prostředí (omezenou úživnost). Předpokládá, že rychlost růstu je úměrná současně velikosti populace a volné kapacitě prostředí. Matematickým vyjádřením je diferenciální rovnice

kde je invazní parametr a je nosná kapacita prostředí. Logistický růst je široce přijímaným výchozím modelem pro modelování popoulací, protože funkce vystupující v tomto modelu je dostatečně jednoduchá (známe dokonce analytické řešení, kterým je logistická funkce) a přitom dostatečně flexibilní pro některé modifikace, jako například různé strategie lovu populace[1]. Terminologie založená na označení koeficientů logistické rovnice se používá používá i při označování životních strategií, kdy rozeznáváme r-stratégy a K-stratégy.

Spojité vícedruhové růstové modely

Vícedruhové modely zohledňují interakci mezi dvěma či více druhy. Ukazují například, že při konkurenci dvou druhů může v závislosti na parametrech dojít ke konkurenčnímu vyloučení jednoho z druhů, nebo že ve společenství dravce a kořisti je přirozené pozorovat oscilace. Matematickým nástrojem jsou zpravidla autonomní systémy diferenciálních rovnic, které umožňují podobnou analýzu pomocí fázového portrétu, nulklin, stacionárních bodů a vlastních čísel Jacobiho matice v těchto bodech.

Model konkurence dvou druhů

Konkurence dvou druhů je modelována dvojicí logistických rovnic pro dvě populace, přičemž rychlost růstu každé z populací je ještě ovlivněna přítomností druhé populace. V nejjednodušším modelu s mezidruhovou konkurencí přímo úměrnou oběma populacím je matematickým modelem soustava rovnic

Lotkův Volterrův model dravce a kořisti

Lotkův Volterrův model dravce a kořisti vysvětluje oscilaci obou populací v čase.

Lotkův Volterrův model dravce a kořisti je nejjednodušším modelem dravce a kořisti, který pro jednoduchost předpokládá exponenciální růst populace kořisti (ve skutečnosti se často projeví nosná kapacita prostředí) a neuvažuje saturaci predátorů. Má tvar

Obecný model dravce a kořisti

Lotkův Volterrův model dokáže vysvětlit základní dynamiku systému dravce a kořisti, jako například oscilaci obou populací nebo změnu střední hodnoty při změně parametrů systému, ale řadu věcí podchytit pro svou jednoduchost nedokáže. Proto byly vyvinuty realističtější modely dravce a kořisti.

Diskrétní růstové modely

V diskrétních modelech je velikost populace popsána posloupností. Příslušné modely mají povahu rekurentních vztahů nebo diferenčních rovnic.

Diskrétní logistická rovnice

Diskrétní logistická rovnice je obdoba logistické rovnice pro posloupnosti. Má tvar

Leslieho model

Leslieho model je maticový model umožňující sledovat věkovou strukturu populace.

Reference

  1. ZDENĚK, Pospíšil; LENKA, Přibylová. Spojité deterministické modely I [online]. [cit. 2022-06-07]. Dostupné online. 

Externí odkazy

  • Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu populační dynamika na Wikimedia Commons
  • Nicolas Bacaër, Lenka Přibylová, Veronika Eclerová, Zdeněk Pospíšil, Luděk Berec, Vlastimil Křivan: Stručná historie matematické populační dynamiky, ISBN 979-10-343-9751-8, 2022, PDF.

Média použitá na této stránce

Competing species.png
Autor: Slowcuber, Licence: CC BY-SA 4.0
Fýzový portrét systému modekujícího konkurenci dovu druhů. Slabá konkurence, koexistence druhů. Obrázky zvířat z https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=224792
Rustove funkce.png
Autor: Slowcuber, Licence: CC BY-SA 4.0
Několik růstových křivek. Srovnání lineárního růstu, exponenciálního růstu, logistického růstu.
Lotka-Volterra model (1.1, 0.4, 0.4, 0.1).svg
Autor: Ian Alexander (parameters, PNG version)
Krishnavedala (vectorisation), Licence: CC BY-SA 4.0
Time evolution of variables following Lotka-Volterra model of predator-prey dynamics. The parameters are as follows:

Prey growth rate: : 1.1
Prey death rate: : 0.4
Predator death rate: : 0.4

Predator growth rate: : 0.1