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DINÂMICA POPULACIONAL DO NECROMYS LASIURUS EM UMA PAISAGEM ALTAMENTE MODIFICADA M ICHELLE A NDRADE F URTADO Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais –

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Apresentação em tema: "DINÂMICA POPULACIONAL DO NECROMYS LASIURUS EM UMA PAISAGEM ALTAMENTE MODIFICADA M ICHELLE A NDRADE F URTADO Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais –"— Transcrição da apresentação:

1 DINÂMICA POPULACIONAL DO NECROMYS LASIURUS EM UMA PAISAGEM ALTAMENTE MODIFICADA M ICHELLE A NDRADE F URTADO Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE

2 Observar Padrões de uso do habitat é importante para entender os mecanismos envolvidos na sua distribuição e abundância. Características do N. lasiurus Preferem áreas abertas menos densas e podem ocorrer também em áreas bastante alteradas; Uma espécie onívora; 100% dos seus movimentos ocorrem no chão; Construção do ninho: dentro de buracos de tatu, dentro de troncos caídos e também no chão entre as gramas, sem qualquer proteção adicional. IntroduçãoMetodologiaResultadosConclusão

3 N. lasiurus IntroduçãoMetodologiaResultadosConclusão

4 O objetivo deste estudo foi construir um modelo conceitual para investigar os efeitos da mudança do uso e ocupação do solo, da fragmentação florestal da microrregião de Ribeirão Preto na densidade da população do N. lasiurus e na relação presa-predador utilizando um modelo de simulação realista baseado em agente para examinar: tamanho médio da população e ciclo de vida em diferentes paisagens. IntroduçãoMetodologiaResultadosConclusão

5 MODELO BASEADO EM AGENTE Consiste de múltiplos agentes que interagem dentro de um ambiente. Componentes mais básicos: Agentes: É autônomo no ambiente, percebe as características e dinâmicas do seu meio ambiente e executam um conjunto de comportamentos, que muitas vezes inclui movimento. Interações: Principal característica dos MBA. Podem apresentar interações diretas de agente-agente, interações indiretas agente-agente e interações agente-ambiente. Ambiente: Define o espaço no qual os agentes operam, servindo como um suporte para as suas ações. Pode representar um espaço geográfico, e ser como uma grade bidimensional. IntroduçãoMetodologiaResultadosConclusão

6 Modelo é uma representação simplificada do mundo real, é necessário determinar o nível de pormenor que será considerada. Definir como esse sistema no mundo real, com seus atores, relações e ambiente, será traduzida em componentes abstratos de um modelo computacional. Modelo conceitual: fornece uma visão geral dos agentes, o ambiente, as interações e, se pertinentes, fatores externos que podem influenciar o sistema modelado. Especificação teórica: consiste na construção de arquitetura do modelo, incluindo detalhes sobre os módulos que compõem todo o sistema. IntroduçãoMetodologiaResultadosConclusão

7 Arquitetura dos Agentes Representam abordagens distintas para projetar como os agentes percebem outros agentes e seu ambiente (percepção), armazenar e recuperar essas percepções (de memória), avaliar as circunstâncias e decidir o que fazer (política) e, finalmente, executar a ação considerada a mais apropriada e viável (desempenho) (Feitosa, 2010). IntroduçãoMetodologiaResultadosConclusão

8 Sistema da População do N. lasiurus - AGENTE Estado - Idade - Sexo - Localização Sub-modelo de Dispersão Sub-modelo de Ciclo de vida Sistema da Paisagem - CÉLULA Estado - Densidade de roedores - Densidade de predadores - Tipo de cobertura - Métricas da paisagem Sub-modelo da transição da paisagem Percepção Ação IntroduçãoMetodologiaResultadosConclusão

9 Estrutura do Agente: N. lasiurus Agente N. lasiurus = {Estado, Sub-modelo ciclo de vida, Sub-modelo de dispersão} Estado do Agente A Estado = {A Identificação, A Idade, A Sexo, A localização } Sub-modelo do Ciclo de Vida A Sub-modelo do Ciclo de Vida = {F A-crescimento, F A-reprodução, F A-morte natural, F A-morte por predador } Sub-modelo de Dispersão A Sub-modelo de Dispersão = {F A-dispersão idade, F A-dispersão seca, F A- mudança da paisagem, F A-direção } IntroduçãoMetodologiaResultadosConclusão

10 Sub-modelo do Ciclo de Vida F A-crescimento = Se A idade < 17, a cada passo de tempo A idade t+1 = A idade +1 IntroduçãoMetodologiaResultadosConclusão

11 Sub-modelo de Dispersão IntroduçãoMetodologiaResultadosConclusão

12 F A-mudança da paisagem Essa função está associada ao Sub-modelo transição de cobertura paisagem. IntroduçãoMetodologiaResultadosConclusão

13 IntroduçãoMetodologiaResultadosConclusão

14 Estrutura da Célula: Paisagem Célula Paisagem = {Estado, Sub-modelo transição da densidade de roedores, Sub-modelo transição de cobertura paisagem} Estado da Célula P Estado Célula = {P Identificação, P predadores, P densidade de roedores, P cobertura, P métricas da paisagem } Sub-Modelo Predadores P Sub-Modelo Predador = {A cada 100 células = 2 Suindara, aleatório entre as células de habitat ideal} IntroduçãoMetodologiaResultadosConclusão

15 Sub-modelo transição da densidade de roedores Está associada ao Sub-modelo de Ciclo de Vida e ao Sub-modelo de Dispersão. IntroduçãoMetodologiaResultadosConclusão

16 Sub-modelo transição de cobertura paisagem P Sub-modelo transição de cobertura paisagem = {F P-cobertura, F P-métrica da paisagem, F P-cana } IntroduçãoMetodologiaResultadosConclusão

17 IntroduçãoMetodologiaResultadosConclusão

18 Variável Global A F variáveis Globais atualiza o mês e o ano a cada passo de tempo. IntroduçãoMetodologiaResultadosConclusão

19 Ciclo de Simulação Sub-modelo do Ciclo de vida Sub-modelo de Dispersão Sub-modelo da Paisagem Atualização das Variáveis Globais

20 Condições Iniciais do modelo Células: Paisagem Dados de imagens Land/sat (estudos anteriores, 2003, 2007 e 2010). Densidade dos roedores: pode variar de 3 a 42 roedores por célula, dependendo do tipo de cobertura. Passo de tempo de um mês IntroduçãoMetodologiaResultadosConclusão

21 Agradecimentos: Profº Dalton e Profª Silvana Drª Flávia Feitosa


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