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 Em seguida, utilizando a mesma base da função de crescimento determinístico contínuo,  projetaremos uma população com estocasticidade ambiental, criando variação na taxa de crescimento. Nesse caso o resultado deverá ser uma tabela com a projeção das duas condições contínuas (com e sem variação) e o gráfico comparando a duas populações projetadas.  Em seguida, utilizando a mesma base da função de crescimento determinístico contínuo,  projetaremos uma população com estocasticidade ambiental, criando variação na taxa de crescimento. Nesse caso o resultado deverá ser uma tabela com a projeção das duas condições contínuas (com e sem variação) e o gráfico comparando a duas populações projetadas. 
  
-**Roteiro  [[ecopop:exercicios::exerc2|Exercício II.1]]**+**Roteiro  [[:exercicios::exerc2|Exercício II.1]]**
  
 ==== II.2 Estocasticidade Demográfica  ==== ==== II.2 Estocasticidade Demográfica  ====
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-** Roteiro [[ecopop:exercicios:exe3v|Estocasticidade Demográfica]]**+** Roteiro [[:exercicios:exe3v|Estocasticidade Demográfica]]**
  
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 O exercício III tem como objetivo projetar populações com crescimento logístico contínuo e discreto. No exercício anterior, sobre crescimento exponencial, as flutuações populacionais eram independentes da densidade. Nos modelos de crescimento logístico as populações sofrem o efeito da superlotação. Este efeito da denso-dependência está associado a K (capacidade suporte), que será mais um argumento a ser acrescentado na sua função. Basicamente, os passos deste exercício são os mesmos do exercício II. O que irá mudar serão os cálculos, que agora irão incorporar o efeito da denso-dependência. A segunda parte deste exercício tem como objetivo mostrar como a ordem subjacente a um comportamento caótico pode ser facilmente reconhecida através de uma representação gráfica.  O exercício III tem como objetivo projetar populações com crescimento logístico contínuo e discreto. No exercício anterior, sobre crescimento exponencial, as flutuações populacionais eram independentes da densidade. Nos modelos de crescimento logístico as populações sofrem o efeito da superlotação. Este efeito da denso-dependência está associado a K (capacidade suporte), que será mais um argumento a ser acrescentado na sua função. Basicamente, os passos deste exercício são os mesmos do exercício II. O que irá mudar serão os cálculos, que agora irão incorporar o efeito da denso-dependência. A segunda parte deste exercício tem como objetivo mostrar como a ordem subjacente a um comportamento caótico pode ser facilmente reconhecida através de uma representação gráfica. 
  
-**Roteiro do exercício [[ecopop:exercicios::exe3|Exercício III.1]]**+**Roteiro do exercício [[:exercicios::exe3|Exercício III.1]]**
  
 ==== III.2. Logistico discreto x Exponencial Estocástico ==== ==== III.2. Logistico discreto x Exponencial Estocástico ====
Linha 101: Linha 101:
 Este exercício tem como objetivo fazer uma comparação do crescimento logístico discreto com o crescimento exponencial estocástico discreto. Para isso vamos fazer uma função que irá fazer os cálculos e projetar o tamanho populacional com crescimento logístico discreto e com crescimento exponencial estocástico discreto.  Este exercício tem como objetivo fazer uma comparação do crescimento logístico discreto com o crescimento exponencial estocástico discreto. Para isso vamos fazer uma função que irá fazer os cálculos e projetar o tamanho populacional com crescimento logístico discreto e com crescimento exponencial estocástico discreto. 
  
-**Roteiro [[ecopop:exercicios::exe3III|Exercício III.2]]**+**Roteiro [[:exercicios::exe3III|Exercício III.2]]**
  
 ==== III.3. Extra: Logístico Estocástico ==== ==== III.3. Extra: Logístico Estocástico ====
Linha 107: Linha 107:
 Nesse exercício vamos introduzir um variação estocástica ambiental no modelo logístico, modificando a premissa que o fator de crescimento discreto (rd) não varia no tempo. Diferente do exercício de modelo exponencial estocástico, agora vamos modelar a variação no crescimento discreto (rd).  Nesse exercício vamos introduzir um variação estocástica ambiental no modelo logístico, modificando a premissa que o fator de crescimento discreto (rd) não varia no tempo. Diferente do exercício de modelo exponencial estocástico, agora vamos modelar a variação no crescimento discreto (rd). 
  
-**roteiro [[ecopop:exercicios::exe3VI|Exercício III.3]] **+**roteiro [[:exercicios::exe3VI|Exercício III.3]] **
  
 ==== III.4. Integração Numérica do Crescimento Logístico ==== ==== III.4. Integração Numérica do Crescimento Logístico ====
Linha 114: Linha 114:
 O pacote deSolve do R contém a função **ode** O pacote deSolve do R contém a função **ode**
  
-Roteiro [[ecopop:exercicios:exe3iv|Exercício III.4]]   +Roteiro [[:exercicios:exe3iv|Exercício III.4]]   
  
 ==== III.5. Crescimento Logístico com Retardo ==== ==== III.5. Crescimento Logístico com Retardo ====
-{{:ecopop:exercicios:lorenz3d.gif?200  |  }}+{{:exercicios:lorenz3d.gif?200  |  }}
 O crescimento logístico com retardo pode ter trajetórias muito complexas, como vimos nos modelos logísticos com crescimento discreto.  O crescimento logístico com retardo pode ter trajetórias muito complexas, como vimos nos modelos logísticos com crescimento discreto. 
 Vamos simular algumas trajetórias para esses modelos contínuos com retardo. A solução numérica de uma equação diferencial não é trivial. Vamos usar o pacote PBSddsolve do R.   Vamos simular algumas trajetórias para esses modelos contínuos com retardo. A solução numérica de uma equação diferencial não é trivial. Vamos usar o pacote PBSddsolve do R.  
  
-Roteiro [[ecopop:exercicios:exe3iv#Crescimento Logístico com Retardo|Exercício III.5]]   +Roteiro [[:exercicios:exe3iv#Crescimento Logístico com Retardo|Exercício III.5]]   
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-** Roteiro exercício: [[ecopop:exercicios::exec_iv]]**+** Roteiro exercício: [[:exercicios::exec_iv]]**
 ===== Exercício V - Tabelas de Vida ===== ===== Exercício V - Tabelas de Vida =====
  
exercicios/exe_r.1336170772.txt.gz · Última modificação: 2024/01/09 18:17 (edição externa)
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