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著有《模拟生态系统中的稳定性和复杂性》实则是挑战了一种传统观念:即简单的生态系统,比如通过商业耕作发展起来的单一种植模式,比包含许多不同物种的更复杂的生态系统更容易崩溃,该书用表明,在一个多物种竞争资源的系统中,物种越多,系统作为一个整体就越不稳定。
 
著有《模拟生态系统中的稳定性和复杂性》实则是挑战了一种传统观念:即简单的生态系统,比如通过商业耕作发展起来的单一种植模式,比包含许多不同物种的更复杂的生态系统更容易崩溃,该书用表明,在一个多物种竞争资源的系统中,物种越多,系统作为一个整体就越不稳定。
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=== 感染学 ===
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=== 传染病研究 ===
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随着20世纪80年代艾滋病危机的到来,他转向研究感染的传播。 他与伦敦帝国理工学院的罗伊·安德森共同开发的一个模型准确地预测了艾滋病毒在与多个性伴侣接触成为常态的社区中的快速传播。
 
随着20世纪80年代艾滋病危机的到来,他转向研究感染的传播。 他与伦敦帝国理工学院的罗伊·安德森共同开发的一个模型准确地预测了艾滋病毒在与多个性伴侣接触成为常态的社区中的快速传播。
 
[[File:HIV spread.png|300px|thumb|center|HIV的快速传播]]
 
[[File:HIV spread.png|300px|thumb|center|HIV的快速传播]]
在2001年的英国皇家学会关于艾滋病病毒起源的会议上, 他们的报告《病毒动力学: 免疫学和病毒学的数学原理 [https://www.researchgate.net/publication/48378467_Virus_Dynamics_Mathematical_Principles_of_Immunology_And_Virology Virus Dynamics: Mathematical Principles of Immunology And Virology]》中提到:如果病毒在一个村庄内和村庄外平均传播,这将导致病毒在一个村庄内灭绝,并产生连锁反应,随着病毒从其最初的“壁炉”传播,流行率将越来越低。 这种病毒会在一个新的村庄建立一个立足点,然后因为伴侣更换率低而消失,如果居民在其他地方寻找伴侣,病毒就会传播到其他村庄,如此类推。这种影响将导致病毒最初达到高峰,随后在几十年中缓慢下降,然后才进入性伙伴变化率高的地理集中人口——例如1970年代金沙萨的城市条件。 罗伯特 · 梅的团队估计,如果繁殖率(每个病例感染的个体数量)仅略高于1,则延迟时间为30至40年。
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在2001年的英国皇家学会关于艾滋病病毒起源的会议上, 他们的报告《病毒动力学: 免疫学和病毒学的数学原理 [https://www.researchgate.net/publication/48378467_Virus_Dynamics_Mathematical_Principles_of_Immunology_And_Virology Virus Dynamics: Mathematical Principles of Immunology And Virology]》中提到:如果病毒在一个村庄内和村庄外平均传播,这将导致病毒在一个村庄内灭绝,并产生连锁反应,随着病毒从其最初的“壁炉”传播,流行率将越来越低。 这种病毒会在一个新的村庄建立一个立足点,然后因为伴侣更换率低而消失,如果居民在其他地方寻找伴侣,病毒就会传播到其他村庄,如此类推。这种影响将导致病毒最初达到高峰,随后在几十年中缓慢下降,然后才进入性伙伴变化率高的地理集中人口——例如1970年代金沙萨的城市条件。 罗伯特·梅的团队估计,如果繁殖率(每个病例感染的个体数量)仅略高于1,则延迟时间为30至40年。
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在1992年出版的《人类的传染病》一书仍然是公共卫生学生和专业人士的必读书目。
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梅和其妻子安德森及时发表了有影响力的研究报告。英国的大规模疫情激发了他们研究牛海绵状脑病的灵感,随后他们开始关注2002年爆发的口蹄疫。这两位研究人员率先模拟了艾滋病毒在人群中的传播,以及不同性行为或使用静脉注射药物的人群之间的传播。他们的病毒、细菌和原生动物病原体模型被用于指导人群水平的疫苗接种,并已用于抗击非洲埃博拉疫情。
    
=== 金融学 ===
 
=== 金融学 ===
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