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生存核的计算:副渔获物渔业的案例研究。 (英语) Zbl 1282.91249号

概述:研究环境经济和管理问题的传统方法包括最优控制和动态博弈模型,这些模型是为最优或均衡策略而求解的。尽管存在多重均衡的可能性,但无论基础模型及其参数多么可靠或不可靠,通常都会为模型的用户——管理者或规划者——提供单一的最优或均衡策略。在本文中,我们遵循另一种基于生存理论的政策制定方法。它建立了“令人满意”(Simon的意思)或可行的策略,这些策略将动态系统保持在一个约束集中,并且通常是多重的,并且服从每个管理者自己的优先级。此外,与最优或均衡策略相比,它们依赖的参数更少,因此更稳健。为了确定这些(可行的)政策,计算“可行核”是至关重要的。我们介绍了一个名为VIKAASA的MATLAB应用程序,它允许我们计算生存核的近似值。我们讨论了在VIKAASA中实现的两种算法。一种是通过状态空间位置的轨迹来近似生存核,从而可以找到辅助成本最小化最优控制问题的解决方案。缺少任何解意味着存在无穷值函数,并表示在有限时间内离开约束集的进化,因此定义进化起源于内核补码的点。另一种算法接受一个点作为可行的,如果系统的动力学可以从这个点稳定下来。我们评论每种算法的优缺点。我们将生存理论和VIKAASA软件应用于一个或两个船队开发的副渔获物问题,并提供了有关鱼类生物量比例和可持续渔业开发应遵循的捕捞努力的规则。

MSC公司:

91B76号 环境经济学(自然资源模型、收获、污染等)
90B50型 管理决策,包括多个目标
90B90型 运筹学中的案例研究
49立方米 变分法中的其他数值方法(MSC2010)
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

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