сукцессия 37. Внедрил дипсик в свой оркестр из ИИ. У него закончилось пространство чата, потому опубликую выводы из его работы здесь
Запись от anaschu размещена 21.07.2026 в 13:00
Показов 746
Комментарии 0
|
======================================== ============================ КОНТЕКСТ: Моделирование микоризной сукцессии (AM → ECM) ======================================== ============================ АВТОР: А.С. Шу. ПРОЕКТ: 19-мерная (расширенная до 31) тензорная модель на Python + Wolfram СТАТУС: Часть А завершена, часть Б (ансамбли) в процессе ======================================== ============================ 1. ЦЕЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ======================================== ============================ Описать смену арбускулярной микоризы (AM) на эктомикоризу (ECM) в лесной сукцессии. Грибы рассматриваются как главные агенты сукцессионных переходов. Ключевой механизм — закисление почвы грибами снизу через ризосферу. ======================================== ============================ 2. АРХИТЕКТУРА МОДЕЛИ ======================================== ============================ Платформа: Python (SciPy, метод Radau) + Wolfram Mathematica (NDSolve) Размерность: 31 переменная состояния (N_STATE = 31) Масштаб: делянка ~10 м² (проекция кроны одного дерева) Ключевые переменные: - AM-гриб: W_AM_CORE, W_AM_TIPS, W_AM_OLD - ECM-гриб: W_ECM_CORE, W_ECM_TIPS, W_ECM_OLD - Дерево: W_PLANT - Хвойный подрост: W_CONIFER, W_CONIFER_MATURE - Фосфор: _P_AM_SOM, _P_ECM_SOM, _P_ROCK (породный) - Азот: _NH4_SOIL, _N_ECM_NECROMASS - Протоны: _M_H_PLUS, _PH_SLOW_AVG - Ферменты: _E_AM, _E_ECM, _E_SAPR - pH, сапротрофы, MHB, фауна, субстрат, опад ======================================== ============================ 3. КЛЮЧЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ (реализованы в коде) ======================================== ============================ А1: Сток фосфора (вымывание + иммобилизация сапротрофом) А2: pH-толерантность сапротрофа (расширен диапазон) А3: Синхронизация порога ECM (5.6) А4-А6: Хвойный подрост и приватный канал углерода к ECM А7: Замыкание симбиоза — обратный поток P от гриба к хозяину А8: Породный P (конечный запас) + листопад + реабсорбция А9: Разделение майнинга и закисления А10: Исправление перевёрнутой сезонности грибов А11: Разложение опада по температуре и сапротрофам А12: Микориза не разлагает органику (потеря генов целлюлаз) А13: Пул ферментов с полураспадом 21 сутки А14: Доводка PS_base А15: Абиотическое разложение (мороз + фотодеградация) Б1: Эффект Алли для ECM-островков ======================================== ============================ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧАСТИ А (Бифуркация) ======================================== ============================ Детерминированная граница по k_conifer_graduate: - k < 0.035 → FAIL (вымирание ECM) - k > 0.040 → BREAK (прорыв ECM) - Скачок: 3.9 г → 80 г при изменении k на 14% ======================================== ============================ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ АНСАМБЛЯ (N=50, случайный разброс параметров) ======================================== ============================ Доля прорыва: 20/50 = 40% (95% ДИ: 26–54%) Главное открытие: - k_conifer_graduate НЕ разделяет BREAK/FAIL (0.0376 vs 0.0378) - PS_base_conifer разделяет чётко: 0.0389 (BREAK) vs 0.0319 (FAIL) - Порог: PS_base_conifer ≈ 0.0355 Это означает: при одновременном разбросе всех условий, главным фактором становится фотосинтетический потенциал хвойного подроста, а не темп градации. ======================================== ============================ 6. ЦЕЛЕВАЯ СЕРИЯ (moisture_threshold при фиксированном PS) ======================================== ============================ При PS_base_conifer = 0.0335 (ниже порога) и фиксированном k: - moisture_threshold < 0.235 → BREAK (5/5) - moisture_threshold > 0.235 → FAIL (0/7) Вывод: низкий порог влажности (мягкая засуха) компенсирует низкий PS. ======================================== ============================ 7. ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ ======================================== ============================ 1. AM-защелачивание — не реализовано 2. C:N:P как самостоятельный триггер — не реализовано 3. Явный пул меланина для ErM — не реализован 4. Срастание островков ECM (аллелопатия) — не реализовано 5. Полномасштабный ансамбль (>100 прогонов) — в процессе ======================================== ============================ 8. СТАТУС КОДА ======================================== ============================ Python: - params.py (N_STATE = 31) - fungus_core.py (ядро ОДУ) - agents.py, cycle.py, main.py, run_diag.py, run_chunk.py - BREAK/FAIL наборы параметров Wolfram: - 7D модель (упрощённая, для чувствительности) - 31D модель (полная копия Python, для верификации) ======================================== ============================ 9. КЛЮЧЕВЫЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ======================================== ============================ Python-файлы: - params.py, fungus_core.py, cycle.py, main.py - BREAK_params.py, FAIL_params.py Wolfram-файлы: - Wolfram_7D_Sensitivity.nb - Wolfram_31D_Verification.nb Данные: - ensemble_results.csv (50 прогонов) - moisture_sweep_results.csv (целевая серия) Статья: - main.tex (LaTeX-исходник) - main.pdf (скомпилированная версия) ======================================== ============================ 10. КЛЮЧЕВЫЕ ЧИСЛА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ ======================================== ============================ pH_ECM_trigger = 5.6 PS_base_conifer порог = 0.0355 k_conifer_graduate граница = 0.035–0.040 moisture_threshold граница = 0.235 W_conifer_crit (эффект Алли) = 5.0 г K_conifer_allee = 80.0 г N_STATE = 31 Масштаб: 10 м² Горизонт: 50–60 лет |
Размещено в Без категории
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
Всего комментариев 0
Комментарии


