《表1 3种模拟情况下可食牧草和毒杂草各个时间点的空间分布》

《表1 3种模拟情况下可食牧草和毒杂草各个时间点的空间分布》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《基于生灭过程的二维毒杂草入侵模型的构建及模拟》


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U代表均匀分布;A代表聚集分布。U represents the uniform distribution;A represents the aggregate distribution.

通过3种方法模拟空间分布,每个截面的时间间隔为21.6 s,可食牧草的环境容纳量为K=100 g/m2。在可食牧草无阻滞毒杂草无入侵的情况下,3种方法假设检验结果显示在第8个时间点(148.4 s)时,可食牧草的空间分布从均匀分布变为聚集分布;毒杂草空间分布从第8个时间点(148.4 s)开始由均匀分布变为聚集分布,之后一直维持聚集分布。在可食牧草有阻滞毒杂草无入侵的情况下,3种方法检验结果均显示可食牧草空间分布从第12个时间点(233.2 s)开始由均匀分布变化为聚集分布;毒杂草空间分布经平均拥挤度指标方法和大卫与摩尔指标方法检验结果显示,从第6个时间点(时间为106 s)开始由均匀分布变为聚集分布,而Morisita’s指标方法结果显示由第5个时间点(84.8 s)就变为聚集分布。在可食牧草有阻滞毒杂草有入侵的情况下,经平均拥挤度指标方法与大卫与摩尔指标方法检验结果显示,毒杂草空间分布由第8个时间点(148.4 s)开始从均匀分布变化为聚集分布,而Morisita’s指标方法则为第7个时间点(127.2 s)开始,对应的可食牧草空间分布分别从第10个时间点(190.8 s)和第9个时间点(169.6 s)从均匀分布变化为聚集分布(表1)。