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1、简述生物数学的发展历史,并根据自己的经验阐述生物数学的发展应用前景。
追溯到16世纪,thompson对这一阶段科学家们的研究成果做了总结,出版了著作《论生长与形式》是生物萌芽的代表作;
20世纪早期,人们使用各种数学工具,建立起数学模型分析生物现象;
20世纪40年代末,计算机的发明和应用,使生物数学的发展进入一个新的时期;
20世纪50年代,在此基础上,生物数学的分支学科相继产生与发展;70年代中期,微分方程及动力系统和大型数据库的处理应用于种群生态学、流行病等问题的研究中,助力推动这些学科发展。
生物数学在渔业、农业、林业、医学、环境科学、生命科学、细胞和分子生物学等方面的研究,已经成为人类从事生产实践和推动科学研究的工具和手段。在生物数学的探索和研究中提出的更多的数学问题,吸引着数学家将数学理论和生物应用联系紧密,使生物学的研究借助数学的威力进入更高的境界。
2、生物数学的主要分支领域有哪些?生物数学模型如何分类和如何刻画?
渔业、生命科学、医学、公共卫生、农林学、细胞和分子生物学等各个领域。
根据变量和时间的关系可分为静态模型和动态模型;根据方程右端函数分为线性模型和非线性模型;根据预测结果可以分为确定性模型和随机模型。
设某细菌的增 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 变量)中,当 =0 表示种群稳定;当>0 表示种群上升;当 请点击下方选择您需要的文档下载。
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