رشد نمایی

مدل جهش و نزول

[cz_gap height=”700px”][cz_separator_2 style=”34″ sep_height=”150px” color1=”#ffffff” color2=”rgba(255,255,255,0.25)” id=”cz_12888″ sk_sep=”width:40px;” sep_height_tablet=”54px”]
[cz_gap][cz_title id=”cz_57831″]

 

دکتر محمدرضا عاطفی

[/cz_title][cz_gap height=”30px”]
دکتر محمدرضا عاطفی
[cz_title id=”cz_85148″] 

عضو هیات علمی دانشگاه 
مشاور استراتژی و نوآوری

[/cz_title]
[cz_gap height=”0px”][cz_title id=”cz_59249″ sk_overall=”line-height:55px;”] 

مدل جهش و نزول

[/cz_title][cz_gap height=”20px”][cz_free_line position=”tac” id=”cz_16104″ sk_line=”background-color:#cca733;width:500px;height:1px;padding-top:2px;padding-right:100px;padding-left:100px;”][cz_gap height=”30px”][cz_title id=”cz_66948″ sk_overall=”line-height:38px;”]

مقدمه

مهمترین فرض مهم رشد S شکل ثابت بودن ظرفیت تحمل سیستم است. اما غالبا توانایی محیط برای تحمل یک جمعیت در حال رشد به وسیله خود جمعیت از بین رفته یا مصرف می‌شود. برای مثال، جمعیت آهوها در یک جنگل می‌تواند چنان زیاد شود که بیش از حد از گیاهان را بخورند و موجب قحطی و کاهش سریع جمعیت شوند. (Sterman, 2000: 124)  اساسا مسئله انقراض جانوران در طبیعت براساس همین اصل قابل مدلسازی است.

مصرف یا فرسایش تدریجی ظرفیت تحمل به وسیله جمعیت، بازخورد منفی دومی را که محدود کننده رشد است به وجود می‌آورد.

 

کاهش منابع

 رشد جمعیت،‌ منابع را به دو طریق کاهش می‌دهد:

۱-کاهش منابع سرانه موجود

۲-کاهش کل منابع

 

تحلیل مدل 

مانند رشد S شکل، در ابتدا که منابع کافی هستند، حلقه بازخورد مثبت غالب است و متغیر حالت سیستم به صورت نمایی رشد می‌کند. با ادامه رشد سیستم، کفایت منابع کاهش می‌یابد. حلقه‌های بازخورد منفی به تدریج قوی تر می‌شود. در یک نقطه مشخص،  نرخ خالص افزایش مجدد تنظیم می‌شود و جمعیت به حداکثر مقدار خود می‌رسد. اما بر خلاف رشد S شکل سیستم به تعادل نمی رسد. هنگامی که جمعیت به حداکثر مقدار خود می‌رسد،  نرخ کاهش ظرفیت به مقدار حداکثر افزایش می‌یابد. ظرفیت تحمل همچنان کاهش می‌یابد،‌ منابع سرانه باز هم کاهش می‌یابد و نرخ خالص افزایش جمعیت منفی می‌شود.

متغیر حالت سیستم تنزل می‌یابد. حتی هنگام کاهش متغیر حالت سیستم،  جمعیت باقی مانده همچنان ظرفیت تحمل را مصرف می‌کند،  بنابراین منابع سرانه ناکافی باقی می‌ماند و جمعیت همچنان کاهش می‌یابد. چنانچه ظرفیت تحمل دوباره بازسازی نشود تعادل سیستم رو به انقراض خواهد بود. هر جمعیت غیر صفری به مصرف اصل منابع ادامه می‌دهد،‌ منابع را به صفر میل می‌دهد و با این کار جمعیت به صفر میل می‌کند. اگر بتوان ظرفیت تحمل را دوباره ایجاد کرد یا به وسیله منابع تجدید شدنی افزایش داد،  ممکن است یک تعدل  غیرصفر به وجود آید.

 

کاربرد

جهش و نزول اغلب در سیستم‌های پیچیده مشاهده می‌شود. در ابتدا، رفتار سیستم رضایت بخش به نظر می‌رسد. یک مثال افزایش جمعیت در گلدفیلد است. رشد نمایی ثابت نیست. افزایش ذخایر ضروری است و اغلب منجر به تخلیه منابع تجدیدناپذیر (مانند طلا) می‌شود. رشد متغیر حالت کند می‌شود. پس از مدتی، کاهش منابع باعث می‌شود رشد به طور کلی متوقف شود. به دلیل کمبود منابع، متغیر حالت شروع به کاهش و سقوط سریع می‌کند. خروج معدنچیان طلا از گلدفیلد نیز رویدادی مشابه بود (Breierova, 1997: 6).

 

مثال ۱ : جمعیت فیل 

تا اینجا سیستمی را در نظر گرفتیم که در آن ظرفیت تحمل ثابت است‌‌. حال، اجازه دهید موردی را بررسی کنیم که در آن یک سیستم از حد خود فراتر می‌رود و باعث می‌شود ظرفیت تتحمل تغییر کند‌‌. در چنین مواردی، بسته به ساختار خاص سیستم، سه نتیجه ممکن است‌‌. سیستم ممکن است:

  • در مورد ظرفیت تحمل آن نوسان داشته باشد‌‌.
  • جهش و نزول که در این صورت ظرفیت تحمل از بین می‌رود و سیستم از کار می‌افتد‌‌. یا
  • جهت معکوس کرده و ظرفیت تحمل آن را به شکل s شکل در حال کاهش نزدیک کنید‌‌.

 

برای نشان دادن رفتار جهش و نزول در مدل فیل، باید ساختاری را اضافه کنیم‌‌. همانطور که در شکل نشان داده شده است، ما فرض می‌کنیم که ظرفیت تحمل سیستم در واقع ذخیره‌ای از منابع است، مانند هکتار از چمن و درختچه، با مقدار متوسط ​​خروجی سالانه مشخص‌‌. اگر جمعیت گله کمتر از توانایی زمین برای دوباره پر کردن خود باشد، ظرفیت تحمل ثابت است‌‌. با این حال، اگر میزان مصرف گله فیل‌ها از ظرفیت تحمل حالت ثابت آن فراتر رود، توانایی زمین برای زادآوری تا حدی فرسایش می‌یابد‌‌. نرخ فرسایش در این مورد به عنوان تعداد فیل‌‌ها در گله ضرب در نرخ فرسایش سالانه به ازای هر فیل تعریف می‌شود‌‌.

شکل زیر نتایج یک شبیه سازی اجرا شده از زمان=0 تا زمان=100 با جمعیت گله اولیه 50 فیل را نشان می‌دهد‌‌. در این حالت گله از ظرفیت تحمل اولیه در حدود زمان = 20 فراتر می‌رود‌‌. پس از مدتی تأخیر، این تعداد اضافی فیل شروع به فرسایش ظرفیت تحمل می‌کند‌‌. از آنجایی که ظرفیت تحمل به عنوان هدف در این سیستم بازخورد منفی عمل می‌کند، جمعیت فیل با معکوس کردن رشد نمایی خود به شکل مشابه پاسخ می‌دهد و ظرفیت تحمل را به سمت پایین دنبال می‌کند‌‌. توجه داشته باشید که حتی زمانی که جمعیت به 200 حیوان کاهش می‌یابد، یعنی ظرفیت تحمل اولیه، بیشتر از ظرفیت تحمل فعلی در حال کاهش باقی می‌ماند، بنابراین این روند تا زمانی ادامه می‌یابد که سیستم از کار بیفتد و ظرفیت تحمل زمین به صفر برسد‌‌.

[/cz_title][cz_free_line position=”tac” id=”cz_16104″ sk_line=”background-color:#cca733;width:500px;height:1px;padding-top:2px;padding-right:100px;padding-left:100px;”][cz_free_line id=”cz_55975″ sk_line=”background-color:#cca733;”][cz_free_line id=”cz_55975″ sk_line=”background-color:#cca733;”][cz_title id=”cz_98223″] 

مراجع:

 [/cz_title]

[cz_gap height_tablet=”25px” height_mobile=”10px”][cz_title icon_after_type=”icon” id=”cz_86019″ icon_after=”fas fa-chevron-left” sk_icon_after=”font-size:25px;color:#7f0505;text-align:center;font-weight:900;width:28px;height:25px;margin-right:7px;position:relative;top:3px;”]

بینش‌های مرتبط

[/cz_title][cz_gap height=”25px” height_tablet=”25px” height_mobile=”10px”]

[cz_posts hover=”cz_grid_1_title_sub_after cz_grid_1_has_excerpt cz_grid_1_subtitle_on_img” hover_pos=”cz_grid_1_top tal” overlay_outer_space=”cz_grid_overlay_10px” orderby=”rand” id=”cz_85928″ query=”” subtitles=”%5B%7B%22t%22%3A%22tags%22%2C%22tc%22%3A%222%22%7D%5D” custom_size=”200*150″ posts_per_page=”4″ sk_overall=”font-size:14px;font-family:IRANSans;text-align:center;line-height:2;background-color:#f4f4f4;height:350px;padding:4%;border-radius:3px;” sk_img=”border-radius:2px;” sk_title=”font-size:21px;font-family:BTitrBold;margin-top:7%;margin-bottom:9%;” el=”14″ title_lenght=”5″ tag_id=”265″][cz_gap height=”25px”]

دکتر محمدرضا عاطفی

عضو هیئت علمی دانشگاه
رئیس هیئت مدیره گروه ناب
هم بنیان گذار شرکت دانش بنیان
مشاور شرکت ها و سازمان های بزرگ کشور

آنچه می خوانید

هوش مصنوعی

کاربرد ترموکوپل در صنایع؛ راهنمای نصب، ایمنی و انتخاب سنسور

1. کاربرد ترموکوپل در صنایع غذایی در صنعت غذا، دما یک عامل کلیدی در فرآیندهای تولید، نگهداری و پخت و پز است. کنترل نامناسب دما می‌تواند منجر به رشد باکتری‌ها، فساد محصول یا تغییر در خواص کیفی غذا شود. 1.1.کاربرد ترموکوپل در پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون  1.2.کاربرد ترموکوپل در سردخانه وفرآیند

توضیحات بیشتر »
هوش مصنوعی

ترموکوپل چیست؟ راهنمای جامع انواع، کاربرد، عملکرد و انتخاب

1. ترموکوپل چیست و چگونه کار میکند؟  1.1 . تعریف ترموکوپل و اجزای اصلی آن ترموکوپل یک حسگر دما است که بر اساس یک اصل فیزیکی ساده اما قدرتمند عمل می‌کند. این حسگر از اتصال دو سیم فلزی غیرهمجنس (Dissimilar Metal Wires) در یک انتها تشکیل شده است. این نقطه

توضیحات بیشتر »
هوش مصنوعی

کاربرد سنسور دمای مادون قرمز در صنعت؛ راهنمای نصب و پایش حرارتی

1. کاربرد سنسور دمای مادون قرمز در پایش حرارتی باتری‌ها 1.1.پایش دمای سلول،ماژول و پک باتری     سلول‌های باتری منفرد:     ماژول‌ها و پک‌های باتری:     سیستم‌های مدیریت باتری (BMS – Battery Management Systems):     ایستگاه‌های شارژ سریع (Fast Charging Stations):     خطوط تولید باتری: 1.2.حوادث و اتفاقات قابل پیشگیری

توضیحات بیشتر »