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「圣塔菲·复杂科学经典论文研读·第一季」读书会将围绕May (1972)和Holling (1973)关于生态系统稳定性的经典论文进行解读,探讨复杂性与稳定性、恢复力与吸引域等核心概念。读书会还将介绍这些思想在微生物和肿瘤等领域的应用,带领参与者深度探索复杂科学的思想脉络。
🔹 May (1972)的研究证明了多物种相互作用随机矩阵模型中稳定—不稳定的转变,并给出了随物种数、连通度、相互作用强度变化的临界线,解释了“复杂性增加可能致不稳定”的现象,并指出弱—广、模块化结构有利于系统稳定。
🌱 Holling (1973)提出了“恢复力”概念,强调系统在扰动后维持关系结构的能力比回归平衡更重要,并以相图与吸引域解释生态系统的跃迁与不可逆性,通过湖泊富营养化、五大湖渔业等案例阐明其意义。
🔬 读书会进一步介绍了恢复力思想在微生物生态系统相变和混沌中的应用,以及将肿瘤视为复杂生态系统的模型,展现了复杂科学理论在多个领域的跨学科应用潜力。
🔍 诸葛昌靖副研究员将分享其研究方向:计算系统生物学/生物数学,聚焦癌症演化、血液病及传染病等复杂生物医学问题的多尺度动力学建模、模拟与分析,为参与者提供更深入的学术视角。
集智俱乐部 2025-10-02 15:01 上海
2025年10月03日(周五)晚上19:30-21:30,腾讯会议闭门交流

集智俱乐部联合北京师范大学教授张江、中国人民大学博士研究生陈绎安、北京师范大学博士研究生陶如意,邱仲普、清华大学博士后刘家臻共同发起「圣塔菲·复杂科学经典论文研读·第一季」读书会,聚焦圣塔菲研究所发布的文集《Foundational Papers in Complexity Science》,这本文集收录了 20 世纪复杂科学领域 89 篇重要文献,涵盖熵、演化与适应、非线性动力学与计算等关键主题。读书会自2025年8月22日开始,每周五晚上7:30-9:30进行,预计持续分享6-8周。扫码开启复杂性科学的深度探索之旅,一起共学、共研、共探、共享「复杂科学经典论文研读」社区,共同挖掘经典论文中的科学智慧,溯源复杂科学的思想脉络!
分享简介
本次读书会围绕如下两篇生态系统稳定性的经典论文进行解读。May (1972) 证明了多物种相互作用随机矩阵模型中稳定—不稳定的转变;给出随物种数、连通度、相互作用强度的标度的临界线,解释“复杂性增加可能致不稳定”及为何弱—广、模块化有利于稳定。Holling (1973) 提出“恢复力”概念,关注系统在扰动下保持生态中关系结构与持久性的能力;以相图与吸引域解释生态系统的跃迁与不可逆性,并以湖泊富营养化、五大湖渔业等案例阐明其意义。强调系统在扰动后维持关系结构的能力比回归平衡更重要,并指出高度稳定的系统可能反而缺乏恢复力。并进一步介绍这一思想和方法在近年来在微生物和肿瘤中的应用或潜在应用。分享大纲
背景与问题提出May (1972):复杂性与稳定性Holling (1973):恢复力与吸引域微生物生态系统的相变和混沌(参考文献1-2)将肿瘤视为一个复杂生态系统(参考文献3)展望核心概念
稳定性与恢复力/韧性/弹性 Stability and Resilience复杂系统的相变 Phase Transitions in Complex Systems吸引域 Domain/Basin of Attraction广义洛特卡-沃尔泰拉模型 Generalized Lotka-Volterra Model, GLV肿瘤作为生态系统 Tumors as Ecosystems必读文献
领读论文:圣塔菲:复杂性科学经典论文集(1922-2000):41. Jennifer A. Dunne: Diversity/Complexity/StabilityMay, Robert M. "Will a large complex system be stable?." Nature 238.5364 (1972): 413-414.圣塔菲:复杂性科学经典论文集(1922-2000):45. Van Savage: Resilience RedoundingHolling, C. S. . "Resilience and Stability of Ecological Systems." Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 4(1973):1-23.参考文献Hu, J., Amor, D. R., Barbier, M., Bunin, G. & Gore, J. Emergent phases of ecological diversity and dynamics mapped in microcosms. Science 378, 85–89 (2022).Benincà, E. et al. Chaos in a long-term experiment with a plankton community. Nature 451, 822–825 (2008).Aguadé-Gorgorió, G., Anderson, A. R. A. & Solé, R. Modeling tumors as complex ecosystems. iScience 27, 110699 (2024).主讲人介绍
诸葛昌靖,北京工业大学数学统计学与力学学院副研究员。研究方向:计算系统生物学/生物数学。从事数学与生物医学的交叉研究,聚焦癌症演化、血液病及传染病等复杂生物医学问题的多尺度动力学建模、模拟与分析。参与方式
参与时间2025年10月03日(周五)晚上19:30-21:30,腾讯会议闭门交流,感兴趣的朋友扫码报名加入社群交流!报名加入社群交流https://pattern.swarma.org/study_group_issue/994?from=wechat扫码参与「圣塔菲·复杂科学经典论文研读·第一季」读书会,加入社群,获取系列读书会永久回看权限,与社区的一线科研工作者沟通交流,共同溯源复杂科学的思想脉络。在科学研究日新月异的今天,复杂科学作为一门探索自然界和人类社会中各类复杂系统规律的学科,正日益展现出其独特的价值与魅力。从生命起源的奥秘到意识的产生机制,从气候系统的微妙平衡到群体智能的涌现,诸多困扰人类的世界难题都与复杂系统息息相关。它打破了传统学科的边界,试图在看似纷繁复杂的现象背后,寻找底层的统一性和通用的理论框架,为我们理解这个充满不确定性的世界提供了全新的视角。
然而,复杂科学的发展并非一蹴而就,它的理论根基深深植根于一系列经典的研究成果之中。那些历经时间沉淀的经典论文依然闪耀着智慧的光芒,它们是学科发展的基石,承载着前辈学者的深刻洞见,为我们探索未知提供了宝贵的思想源泉。
因此,集智俱乐部联合北京师范大学教授张江、中国人民大学博士研究生陈绎安、北京师范大学博士研究生陶如意,邱仲普、清华大学博士后刘家臻共同发起「复杂科学经典论文研读·第一季」读书会,聚焦圣塔菲研究所发布的文集《Foundational Papers in Complexity Science》。这本文集收录了 20 世纪复杂科学领域 89 篇重要文献,涵盖熵、演化与适应、非线性动力学与计算等关键主题。读书会从2025年8月22日开始,每周五进行,预计持续分享6-8周。扫码开启复杂性科学的深度探索之旅,一起共研、共创、共享「复杂科学经典论文研读」社区,一起挖掘经典论文中的科学智慧,勾勒复杂性理论的发展脉络!

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