楊 娜, 竇家維
(陜西師范大學(xué) 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院, 陜西 西安 710062)
由于可再生生物資源優(yōu)化管理問(wèn)題的研究直接關(guān)系到資源的可持續(xù)發(fā)展,故近年來(lái)在這些方面的研究受到廣泛地關(guān)注.關(guān)于種群模型的脈沖優(yōu)化開(kāi)發(fā)問(wèn)題,許多學(xué)者對(duì)其進(jìn)行了研究并取得一些重要的成果[1-4].
Gompertz 模型是可再生資源管理中最常用的模型之一,對(duì)于以Gompertz增長(zhǎng)率描述的種群系統(tǒng),文獻(xiàn)[5]和[6]研究了比例脈沖收獲情形下以最大可持續(xù)產(chǎn)量為目標(biāo)的優(yōu)化收獲問(wèn)題.注意到上面的問(wèn)題都是選擇收獲努力量為控制變量的周期控制問(wèn)題,考慮的時(shí)間范圍都是無(wú)限的,但在實(shí)際中遇到的很多問(wèn)題更關(guān)注的是在給定的時(shí)間范圍內(nèi)的優(yōu)化收獲問(wèn)題[7].
本文主要考慮在一個(gè)有限時(shí)間周期內(nèi)由Gompertz模型描述且具有脈沖常量收獲的種群系統(tǒng),在收獲量給定的前提下,尋求最優(yōu)的脈沖收獲時(shí)刻,使得種群在周期末的存儲(chǔ)量達(dá)到最大.
對(duì)于所考慮的問(wèn)題,利用下面的脈沖微分系統(tǒng)描述:
(1)
由于脈沖收獲時(shí)刻變化時(shí),種群在周期末的存儲(chǔ)量也隨之改變,本文將考慮如何選擇收獲時(shí)刻ti,使得當(dāng)種群數(shù)量按照(1)在時(shí)間周期t∈[0,T]內(nèi)發(fā)展變化時(shí),在收獲量相同的情形下,種群在周期末的存儲(chǔ)量達(dá)到最大.
顯然,在無(wú)任何收獲發(fā)生時(shí),系統(tǒng)(1)具有正初值的解在[0,T]內(nèi)為正.如果在[0,T]內(nèi)進(jìn)行n次收獲,假設(shè)每次收獲量為常數(shù)E,收獲時(shí)刻分別為0≤t1≤t2≤…≤tn≤T,記π=[t1,t2,…,tn]為一個(gè)收獲策略,在這個(gè)收獲策略之下,系統(tǒng)(1)對(duì)應(yīng)的解記為N(t)[t1,t2,…,tn]或N(t)[π].一個(gè)策略π是可行的,當(dāng)且僅當(dāng)N(t)[π]>0,t∈[0,T)且N(T)[π]≥0.
下文中,記Sn為[0,T]內(nèi)n次收獲情形下所有可行策略π=[t1,t2,…,tn]的集合.
假設(shè)可行集Sn非空,如果有n次收獲策略π*=[τ1,τ2,…,τn],使得
N(T)[π*
(2)
則稱(chēng)π*是一個(gè)n次最優(yōu)收獲策略.
定理1 如果Sn非空,則n次最優(yōu)收獲策略一定存在.
證明:在初始種群N(0)=N0給定的情況下,如果可行策略集Sn非空,則種群在周期末的存儲(chǔ)量N(T)[t1,t2,…,tn]是[t1,t2,…,tn]∈Sn的函數(shù),并且系統(tǒng)(1)滿(mǎn)足脈沖微分系統(tǒng)關(guān)于解對(duì)參數(shù)的連續(xù)依賴(lài)性條件,所以N(T)[t1,t2,…,tn]是收獲時(shí)刻ti(i=1,2,…,n)的連續(xù)函數(shù),又因?yàn)閷?duì)于所有的i=1,2,…,n,ti∈[0,T],因而一定存在最優(yōu)收獲策略π*=[τ1,τ2,…,τn]∈Sn,使得
N(T)[π*
證畢.
本部分主要討論下面問(wèn)題: 假定時(shí)間周期[0,T]充分長(zhǎng),以保證有足夠的時(shí)間選擇實(shí)施n次最優(yōu)收獲策略π*=[τ1,τ2,…,τn]∈Sn,在此情形下,確定最優(yōu)收獲策略中τi(i=1,2,…,n)應(yīng)滿(mǎn)足的條件,并由此獲得該情形下相應(yīng)的最優(yōu)收獲策略.對(duì)于一個(gè)具體問(wèn)題,時(shí)間周期[0,T]至少需要多長(zhǎng)才能滿(mǎn)足要求,本節(jié)末將給出其確切值.
這里所要討論的優(yōu)化收獲問(wèn)題(1)~(2)為一個(gè)脈沖優(yōu)化控制問(wèn)題,我們將應(yīng)用文獻(xiàn)[8]和[9]中關(guān)于脈沖微分系統(tǒng)的極值原理研究解決.在文獻(xiàn)[8]中,作者首先提出并證明了脈沖微分系統(tǒng)的極值原理,文獻(xiàn)[9]對(duì)該極值原理在某些特殊情形下的應(yīng)用條件和證明進(jìn)行了簡(jiǎn)化.
根據(jù)文獻(xiàn)[8]中的記號(hào),有
f0=0,g0=0,
f1(N)=rN(lnK-lnN),g1(N)=-E.
首先容易證明函數(shù)f1(N)和g1(N)滿(mǎn)足對(duì)優(yōu)化控制問(wèn)題(1)~(2)應(yīng)用極值原理時(shí)所要求的條件(參看文獻(xiàn)[8]和[9]).為了直接應(yīng)用文獻(xiàn)[8]中的極值原理,將問(wèn)題轉(zhuǎn)化為-N(T)[π] 的極小值問(wèn)題,即尋求π*=[τ1,τ2,…,τn]∈Sn,使得對(duì)于任意的π∈Sn,有
-N(T)[π*
若以H表示“連續(xù)”Hamilton函數(shù),Hc表示“脈沖”Hamilton函數(shù),則有
H(λ,N)=rλN(lnK-lnN)
(3)
(4)
其中,λ=λ(t)為協(xié)態(tài)變量.
由于在所討論的問(wèn)題中,只需考慮最優(yōu)脈沖收獲時(shí)刻的選擇,由文獻(xiàn)[8]中的定理2可知,如果π*=[τ1,τ2,…,τn]是脈沖控制問(wèn)題的最優(yōu)收獲策略,并且N(t)是系統(tǒng)(1)對(duì)應(yīng)的解曲線,則存在協(xié)態(tài)變量λ(t),滿(mǎn)足協(xié)態(tài)方程:
(5)
并且對(duì)任意的i=1,2,…,n,當(dāng)τi=0時(shí),應(yīng)有
(6)
當(dāng)τi>0時(shí),應(yīng)有
(7)
下面進(jìn)一步討論由(6)及(7)所確定的條件(由于(7)為(6)式中取等號(hào)的情形,僅討論(6)即可).
將H的表達(dá)式(3)代入(6),得到
rλ(τi)N(τi)[lnK-lnN(τi)]
(8)
f1(N(τi)-E)≥f1(N(τi))
(9)
故由上面討論可知,使得N(T)[π]取最大值的最優(yōu)收獲策略應(yīng)滿(mǎn)足:
如果在t=0時(shí)的種群數(shù)量N(0)滿(mǎn)足(9)式,則應(yīng)在τi=0時(shí)進(jìn)行收獲;如果在t=0時(shí)種群數(shù)量N(0)不滿(mǎn)足(9),則應(yīng)該在τi>0 時(shí)進(jìn)行收獲,這時(shí)τi應(yīng)滿(mǎn)足條件N(τi)=A,這里A由下式確定:
f1(A-E)=f1(A).
(10)
下文中,記
F(N)=f1(N-E)-f1(N)(N>E)
關(guān)于F(N)的有關(guān)性質(zhì),有下面結(jié)論:
命題1F(N)(N>E)是單調(diào)增加的,它有唯一零點(diǎn)N=A,滿(mǎn)足EA時(shí)F(N)>0,當(dāng)N 證明:當(dāng)N>E時(shí), F′(N)=r[lnN-ln(N-E)]>0, 故函數(shù)是單調(diào)遞增的; 又由于 limN→E+F(N)=-f1(E)<0, F(K)=f1(K-E)>0, 故知F(N)=f1(N-E)-f1(N)=0有唯一解N=A,滿(mǎn)足E (11) 下面,將根據(jù)不同的初值情況,確定具體的優(yōu)化收獲策略. 定理2 對(duì)于給定的初始種群N0,一定存在整數(shù)p≥0,滿(mǎn)足A-E≤N0-pE τ1=τ2=…=τn=0 (12) 如果p (13) 由此所得到的策略π*=[τ1,τ2,…,τn] 是n次最優(yōu)收獲策略. 證明:由命題1,如果N0≥A,則有f1(N(0)-E)≥f1(N(0)),滿(mǎn)足(9)式,故應(yīng)取τ1=0. 同理,如果還有N1=N0-E≥A,…,Np-1=N0-(p-1)E≥A, 則仍有f1(Ni-E)≥f1 (Ni)(i=1,2,…,p-1),即(9)式仍然成立,故應(yīng)該相應(yīng)地取τ2=τ3=…=τp=0. 進(jìn)一步,由于Np=N0-pE 由式(12)和(13)所確定的收獲時(shí)刻滿(mǎn)足極值原理中最優(yōu)策略需滿(mǎn)足的必要條件,且容易驗(yàn)證其它可行策略均不滿(mǎn)足該必要條件,又由于最優(yōu)策略存在,所以所求策略即為最優(yōu)收獲策略. 證畢. 注從上面定理的證明過(guò)程看到,對(duì)于給定的初值N0,為保證定理中獲得的n次優(yōu)化策略可行,如果p 而如果p≥n時(shí),則對(duì)任意T>0均可. 上一節(jié)討論了當(dāng)時(shí)間周期足夠長(zhǎng)時(shí),在收獲次數(shù)相同情況下,使得周期末種群存儲(chǔ)量最大的最優(yōu)收獲時(shí)刻的選擇.那么,在給定的時(shí)間周期[0,T]內(nèi),在初始種群確定的情形下,如果每次收獲量均為常量E,這時(shí)需要研究最多收獲次數(shù)問(wèn)題,及在相同收獲次數(shù)情形下,使周期末種群存儲(chǔ)量最大的優(yōu)化收獲策略問(wèn)題.注意到,在[0,T]內(nèi)最多可收獲n次意味著可行集Sn非空,而可行集Sn+1為空集. 首先給出下面結(jié)果: 由于 因此 顯然只要證明下面的(14)式成立即可. f1(N(1)(t)) (14) 進(jìn)一步, (15) 以及 (16) 由(15)可知 進(jìn)一步由命題2及命題1得到: 這與(16)矛盾. 證畢. 由上面結(jié)果可知,如果定理3的條件成立,則收獲越晚,周期末種群的存儲(chǔ)量越多,因此有 推論1 如果定理3的條件成立,則對(duì)于任意[t]∈S1,N(T)[t]≤N(T)[T]. 為了研究在給定的時(shí)間周期[0,T]內(nèi)的最多可收獲次數(shù)及最優(yōu)收獲策略問(wèn)題,需逐步進(jìn)行下面的討論和計(jì)算: (Ⅰ)設(shè)初始種群為N0,一定存在整數(shù)p≥0,滿(mǎn)足A-E≤N0-pE τ1=τ2=…=τp=0. (Ⅱ)進(jìn)一步,計(jì)算下面積分: 如果α T-β<α+(q-1)β≤T. 則令 τp+1=α,τp+2=α+β,τp+3=α+2β,…,τp+q=α+(q-1)β. 如果α≥T,則令q=0. (Ⅲ)再計(jì)算 如果γ≤T-τp+q,一定存在正整數(shù)s, 滿(mǎn)足 0≤N(T)[τ1,…,τp,τp+1,…,τp+q]-sE 則令 τp+q+1=…=τp+q+s=T. 如果γ>T-τp+q,則令s=0. 記M=p+q+s,π*=[τ1,τ2,…,τM],則有下面結(jié)果: 定理4 如果初始種群為N0,每次收獲量為常數(shù)E,其中M以及τi(i=1,2,…,M)由上面討論及計(jì)算過(guò)程(Ⅰ)~(Ⅲ)所確定. 則有:(ⅰ)在收獲次數(shù)相同的情況下,收獲時(shí)刻依次取τ1,τ2,…,τM時(shí)是最優(yōu)的收獲策略,即對(duì)于任意的m≤M及收獲策略[t1,t2,…,tm]∈Sm,下面結(jié)論成立: N(T)[τ1,τ2,…,τm]≥N(T)[t1,t2,…,tm]. (ⅱ)在[0,T]周期內(nèi)最多可收獲M次,即M+1次收獲可行集SM+1為空集. 證明:(ⅰ)如果m≤p,則由定理2知,[τ1,τ2,…,τm]是最優(yōu)收獲策略. 如果q≥1,且p N(T)[τ1,τ2,…,τm]≥N(T)[t1,t2,…,tm]. 如果s≥1,且p+q N(t)[t1,t2,…,tp+q] ≤N(t)[τ1,τ2,…,τp+q] (17) 進(jìn)一步,當(dāng)tp+q<τp+q且t∈[tp+q,τp+q]時(shí), N(t)[t1,t2,…,tp+q] ≤N(τp+q)[τ1,τ2,…,τp+q] (18) 結(jié)合(17)和(18),對(duì)于所有t∈[tp+q,T],有N(t)[t1,t2,…,tp+q] N(T)[t1,t2,…,tp+q,tp+q+1] ≤N(T)[t1,t2,…,tp+q]-E ≤N(T)[τ1,τ2,…,τp+q]-E (19) 類(lèi)似地,可得 N(T)[t1,t2,…,tp+q,tp+q+1,…,tm] ≤N(T)[τ1,τ2,…,τp+q] -(m-p-q)E (20) 注意到 N(T)[τ1,τ2,…,τm] =N(T)[τ1,τ2,…,τp+q] -(m-p-q)E (21) 所以(ⅰ)得證. (ⅱ)由(ⅰ)可知,對(duì)于任意的收獲策略[t1,t2,…,tM+1],如果[t1,t2,…,tM]不屬于SM,則[t1,t2,…,tM+1]不屬于SM+1;如果[t1,t2,…,tM]屬于SM,考慮下面2種情形. 情形1:假設(shè)tM≥τM,這時(shí)有N(tM)[t1,t2,…,tM]≤N(tM)[τ1,τ2,…,τM].對(duì)于任意的tM+1,由于τM≤tM≤tM+1≤T,由s的選擇知N(tM+1)[t1,t2,…,tM]≤N(tM+1)[τ1,τ2,…,τM] 情形2:假設(shè)tM<τM,則由定理3知,對(duì)所有t∈(tM,τM],N(t)[t1,t2,…,tM]≤N(τM)[t1,t2,…,tM]≤N(τM)[τ1,τ2,…,τM] 最后,對(duì)于任意的tM+1>τM,由于N(τM)[t1,t2,…,tM]≤N(τM)[τ1,τ2,…,τM],并且對(duì)于所有的t∈(tM,τM],有 N(t)[t1,t2,…,tM]≤N(t)[τ1,τ2,…,τM] 綜上可知,任意的M+1次收獲策略[t1,t2,…,tM+1]均是不可行的. 證畢. 下面,通過(guò)對(duì)一個(gè)實(shí)際模型進(jìn)行數(shù)值模擬以解釋驗(yàn)證前面得到的理論結(jié)果. 假設(shè)一個(gè)實(shí)際生態(tài)系統(tǒng)由下面的具體模型描述: (22) 在模型(22)中,f1(N)=0.3N(ln100-lnN)首先利用Matlab的fsolve函數(shù)進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,得到A≈47.242 7.下面,設(shè)時(shí)間周期為[0,6],對(duì)于不同的初始種群數(shù)量,分別考慮脈沖收獲情形下的最優(yōu)收獲策略.首先應(yīng)用定理4求得優(yōu)化收獲策略π*,再取兩組可行策略π1及π2,對(duì)應(yīng)各種收獲策略繪出解曲線的圖形,由圖形可觀察比較三組不同收獲策略下周期末種群存儲(chǔ)量的差異. 下面各圖中實(shí)線為采取最優(yōu)收獲略π*情形下的解曲線,點(diǎn)劃線和虛線分別為采取其它兩組可行策略π1,π2時(shí)對(duì)應(yīng)的解曲線. 圖1:取N0=50. 圖1(a)表示脈沖收獲3次時(shí)的最優(yōu)收獲策略,由定理4得到優(yōu)化策略為π*=[0,1.578 3,3.413 3],并取π1=[0,1,2],π2=[1,2,3]. 圖1(b)表示最多收獲5次時(shí)的最優(yōu)收獲策略,由定理4得到優(yōu)化策略為π*=[0,1.578 3,3.413 3,5.248 3,6]并取π1=[0,1,2,4,6],π2=[1,2,3,4,6]. 圖2:取N0=25. 圖2(a)表示脈沖收獲3次時(shí)的最優(yōu)收獲策略,由定理4得到優(yōu)化策略為π*=[2.048 3,3.883 3,5.718 4],并取π1=[2,3,4],π2=[3.5,4.5,5.5]. 圖2(b)表示最多收獲4次時(shí)的最優(yōu)收獲策略,由定理4得到優(yōu)化策略為π*=[2.048 3,3.883 3,5.718 4,6],并取π1=[2,3,4,6],π2=[3.5,4.5,5.5,6]. 圖1 N0=50時(shí)的最優(yōu)收獲策略 圖2 N0=25時(shí)的最優(yōu)收獲策略 由上面圖形可知,當(dāng)按照最優(yōu)策略π*確定的時(shí)刻進(jìn)行收獲時(shí),在周期末種群的存儲(chǔ)量最大. 本文研究了在有限時(shí)間周期內(nèi),假設(shè)每次以固定常量進(jìn)行脈沖收獲時(shí),如何選擇最優(yōu)收獲時(shí)刻以獲得最多的收獲次數(shù),以及在收獲量一定的情形下,使周期末種群存儲(chǔ)量最大的脈沖優(yōu)化收獲問(wèn)題.對(duì)于具體的初始種群和周期長(zhǎng)度,獲得了完全確定的優(yōu)化收獲策略. 由上面的討論可知,當(dāng)脈沖收獲發(fā)生在周期內(nèi)部時(shí),即τi∈(0,T)時(shí),這時(shí)由極值原理獲得了最優(yōu)收獲時(shí)刻τi,在這些時(shí)刻,種群量應(yīng)該達(dá)到值A(chǔ),A應(yīng)滿(mǎn)足f1(A-E)=f1(A),該條件的生物意義非常明顯,由于當(dāng)N屬于區(qū)間(A-E,A)時(shí),種群的增長(zhǎng)率f1(N)相對(duì)較快,種群數(shù)量從A-E增加到A所需時(shí)間最短,因此,在相同的收獲量情形下周期末的存儲(chǔ)量自然最多. 我們也看到在這種情況下,最優(yōu)脈沖收獲時(shí)刻的時(shí)間間隔僅依賴(lài)于種群的內(nèi)稟增長(zhǎng)率r、環(huán)境容納量K和脈沖收獲量E.因此,在周期內(nèi)部實(shí)施收獲的最優(yōu)時(shí)刻與初始種群和時(shí)間周期長(zhǎng)短無(wú)關(guān),而在初始時(shí)刻和周期末實(shí)施收獲的次數(shù)分別與初始種群量及周期末的種群量密切相關(guān). 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3 數(shù)值模擬及結(jié)論
4 結(jié)束語(yǔ)