Exponential growth (original) (raw)
指数関数的成長(しすうかんすうてきせいちょう、英: exponential growth)とは、ある量が増大する速さが増大する量に比例する現象のことである。数学的に記述すれば、この過程は以下の微分方程式 によって表される。ただし、 は時刻 において成長する量であり、k は正の定数である。この微分方程式を解くと、この現象は指数関数 によって表される。ここで、 は初期値を意味する。
Property | Value |
---|---|
dbo:abstract | Exponenciální růst je matematický model růstu (například zvyšování populace nějakých jedinců nebo intenzity nějaké veličiny), který je vyjádřen pomocí exponenciální funkce času se základem vyšším než jedna. Označíme-li čas jako a modelovanou veličinu jako , platí rovnice přičemž je úroveň modelované veličiny v čase nula, je reálné číslo vyšší než 1 a jeho přirozený logaritmus. Z toho se dá odvodit, že modelovaná veličina se zdvojnásobí za dobu Rychlost růstu takto se chovající veličiny je úměrná její okamžité hodnotě; konkrétně platí diferenciální rovnice Exponenciální růst se používá například na modelování prvotní fáze růstu populací bakterií v optimálním prostředí nebo jako základní model ekonomického růstu. (cs) النمو الأسي هو تعبير رياضي يصف عملية تزايد حيث تتزايد قيمة س خلال فترات زمنية متساوية بنفس معدل الزيادة. القيمة س تتغير مع الزمن «بزيادة أسية»، أو يمكن أيضا في حالات النقصان مع الزمن أن تتغير القيمة «بنقصان أسي». وعندما تتزايد القيمة بواسطة الأس (أو القوة)، يهمنا الزمن الذي يحدث فيه مضاعفة للقيمة الأولية، وفي حالة النقصان الأسي يهمنا تقدير ما يسمى نصف العمر. تلك التغيرات الأسية تختلف عن التغيرات الخطية، وتختلف كذلك عن الزيادة التربيعية أو الزيادة المكعبة، قد يكون معتمدا على الزمن ولكن من الممكن أن يكون التغير معتمدا على معامل أخر. التزايد الأسي يتزايد بطيئا في البداية ولكنه يزداد بطريقة عظيمة (فوق التخيل) مع تزايد الزمن، بحيث أن النمو الأسي يفوق الزيادة الخطية أو الزيادة التربيعية أو الزيادة التكعيبية، مما يجعل تصورنا لنموها يكون دائما بعيدا وأقل من الحقيقة. وكما تصف دالة الزيادة الأسية لقيمة ما، فتوجد عمليا ظواهر طبيعية تصف التضاؤل الأسي أو التحلل الأسي؛ مثال على ذلك التحلل الإشعاعي، حيث يقل معدل إشعاع عينة مشعة مثل السيزيوم-137 مع الزمن طبقا لدالة أسية. والدالات الأسية جزء من أهم التحليلات في الرياضيات ومجالاتها التطبيقية بشكل عام، وهي أحيانا تصف ظواهر طبيعية، مثل التكاثر في البيولوجيا (تكاثر البشر أو تكاثر البكتيريا). كما لها تطبيقات في الاقتصاد حيث نحسب بها الفائدة. من الأمثلة في الشكل: النمو التكعيبي تمثله المعادلة: فإذا كانت t = 3نحصل علىوإذا وضعنا x = 3نحصل على: يمكن الحصول على المنحى الأزرق في الشكل باختيار قيمة معينة لـ x وقيم مختلفة للأس، مثلا بين 0 و 15 فينشأ المنحنى الأزرق. أما، النمو الأسي: (ar) El terme creixement exponencial s'aplica generalment a una magnitud M tal que la seva variació en el temps és proporcional al seu valor, el qual implica que creix molt ràpidament en el temps d'acord amb l'equació: On: Mt és el valor de la magnitud en el moment t > 0;M0 és el valor inicial de la variable, valor en t = 0, quan comencem a mesurar-la;r és l'anomenada taxa de creixement instantània, taxa mitjana de creixement durant el temps transcorregut entre t = 0 i t > 0;e = 2,718281828459... El nom es refereix al creixement d'una funció exponencial de la forma amb . Es pot il·lustrar el creixement exponencial prenent en l'última equació i un valor sencer. Per exemple, si , llavors . Si llavors . i així successivament. (ca) Exponentielles Wachstum (auch unbegrenztes oder freies Wachstum genannt) beschreibt ein mathematisches Modell für einen Wachstumsprozess, bei dem sich die Bestandsgröße in jeweils gleichen Zeitschritten immer um denselben Faktor vervielfacht. Der Wert der Bestandsgröße kann im zeitlichen Verlauf entweder steigen (exponentielle Zunahme) oder abnehmen (exponentieller Zerfall oder exponentielle Abnahme). Ein solcher Verlauf kann bei einer exponentiellen Zunahme durch die Verdopplungszeit und bei einer exponentiellen Abnahme durch die Halbwertszeit eindeutig angegeben werden. Anders als lineares oder polynomiales Wachstum verursacht exponentielles Wachstum auch bei anfangs nur kleinen Veränderungen im weiteren Verlauf deutlich größere, sodass ein exponentielles Wachstum ab einem bestimmten Zeitpunkt jedes lineare oder polynomiale Wachstum um Größenordnungen übersteigt. Aus diesem Grund kann die Auswirkung von exponentiellem Wachstum leicht unterschätzt werden. (de) Εκθετική αύξηση συμβαίνει όταν ο ρυθμός μεταβολής της τιμής μιας συνάρτησης είναι θετικός και ανάλογος με τη τιμή της συνάρτησης,με αποτέλεσμα η ανάπτυξή της, συναρτήσει του χρόνου, να είναι μια εκθετική συνάρτηση. Εκθετική απόσβεση παρουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο, όταν ο ρυθμός μεταβολής είναι αρνητικός. Στην περίπτωση ενός διακριτού πεδίου ορισμού χωρισμένου σε ίσα διαστήματα,η εκθετική αύξηση ή απόσβεσηονομάζεται και γεωμετρική αύξηση ή γεωμετρική απόσβεση, και οι τιμές της συνάρτησης σχηματίζουν μια γεωμετρική πρόοδο. Ο τύπος για την εκθετική μεταβολή της μεταβλητής x με θετικό ή αρνητικό ρυθμό μεταβολής r, καθώς ο χρόνος t παίρνει διακριτές τιμές (δηλαδή, ακέραιους χρόνους 0, 1, 2, 3, ...), είναι όπου x0 είναι η τιμή του x την χρονική στιγμή 0. Για παράδειγμα, με ποσοστό αύξησης r = 5% = 0.05, από οποιαδήποτε ακέραια χρονική τιμή στην αμέσως επόμενη ακέραιαπροκαλεί το x τη δεύτερη φορά να είναι κατά 5% μεγαλύτερο από όσο ήταν την προηγούμενη φορά. Εφόσον η χρονική μεταβλητή, που είναι το εισαγόμενο σε αυτή τη συνάρτηση, εμφανίζεται ως εκθέτης, αυτή είναι μια εκθετική συνάρτηση. (el) Exponential growth is a process that increases quantity over time. It occurs when the instantaneous rate of change (that is, the derivative) of a quantity with respect to time is proportional to the quantity itself. Described as a function, a quantity undergoing exponential growth is an exponential function of time, that is, the variable representing time is the exponent (in contrast to other types of growth, such as quadratic growth). If the constant of proportionality is negative, then the quantity decreases over time, and is said to be undergoing exponential decay instead. In the case of a discrete domain of definition with equal intervals, it is also called geometric growth or geometric decay since the function values form a geometric progression. The formula for exponential growth of a variable x at the growth rate r, as time t goes on in discrete intervals (that is, at integer times 0, 1, 2, 3, ...), is where x0 is the value of x at time 0. The growth of a bacterial colony is often used to illustrate it. One bacterium splits itself into two, each of which splits itself resulting in four, then eight, 16, 32, and so on. The amount of increase keeps increasing because it is proportional to the ever-increasing number of bacteria. Growth like this is observed in real-life activity or phenomena, such as the spread of virus infection, the growth of debt due to compound interest, and the spread of viral videos. In real cases, initial exponential growth often does not last forever, instead slowing down eventually due to upper limits caused by external factors and turning into logistic growth. Terms like "exponential growth" are sometimes incorrectly interpreted as "rapid growth". Indeed, something that grows exponentially can in fact be growing slowly at first. (en) La expresión crecimiento exponencial también llamado crecimiento continuo se aplica a una magnitud tal que su variación en el tiempo es proporcional a su valor, lo que implica que crece cada vez más rápido en el tiempo, de acuerdo con la ecuación: Donde: es valor de la magnitud en el instante ; es el valor inicial de la variable, valor en , cuando empezamos a medirla; es la llamada tasa de crecimiento instantánea, tasa media de crecimiento durante el lapso transcurrido entre y ; es cualquier constante mayor que 1. Se puede ilustrar el crecimiento exponencial tomando en la ecuación , , y un valor entero. Por ejemplo, si , entonces . Si entonces . Y así sucesivamente. (es) Hazkunde esponentziala gertatzen da funtzio matematiko baten balioaren hazkunde tasa funtzioaren uneko balioarekiko proportzionala denean, emaitza gisa funtzio esponentzial bat emanez. modu berean gertatzen da, hazkunde tasa negatiboa denean. x aldagai batek r hazkunde tasa (positiboa edo negatiboa) jarraitzen duenean, d denbora aurrera doan heinean tarte diskretuetan (alegia, zenbaki osoak jarraituz: 0, 1, 2, 3, ...), honakoa da: non x0 aldagaia x balioa den 0 denboran. Adibidez, hazkunde tasa r = %5 = 0,05 bada, zenbaki oso batetik hurrengora mugitzean x balioa %5 handiagoa izango da bigarren aldian, aurreko aldiarekin alderatuta. (eu) Pertumbuhan eksponensial adalah sebuah model pertumbuhan kuantitas, yaitu saat tingkat pertumbuhan sebanding (proporsional) dengan besar kuantitas itu sendiri. Dengan kata lain, jika kuantitas tersebut dianalisis dalam setiap interval waktu (misalnya, hari atau jam), kuantitas pada saat tertentu merupakan hasil kali dari kuantitas sebelumnya. Secara matematika, hal ini berarti nilai nilai selanjutnya, , dapat dihitung dengan perkalian nilai saat ini dengan sebuah pengali tetap. Setelah jangka waktu , kuantitas ini dapat dihitung dengan sebuah persamaan berpangkat (eksponensial): Contoh sederhana adalah pertumbuhan koloni bakteri: Satu bakteri dapat membelah diri menjadi 2, kemudian 2 bakteri masing-masing membelah diri menjadi 4, lalu 8, 16, 32, dan seterusnya. Pertambahan jumlah semakin meningkat sesuai populasi bakteri yang semakin membesar. Pertumbuhan seperti ini dapat ditemui dalam berbagai aktivitas atau fenomena, misalnya naiknya harga akibat inflasi, bertambahnya utang akibat bunga, perkembangbiakan mikroorganisme dalam kultur biologi, penyebaran virus, dan penyebaran fenomena internet seperti meme dan video viral. Dalam contoh kehidupan nyata, sering kali setelah jangka waktu tertentu pertumbuhan eksponensial menemui batas atasnya, sehingga polanya melambat dan berubah menjadi . (in) La croissance exponentielle est un processus qui augmente une quantité au fil du temps. Elle se produit lorsque le taux de variation instantané (c'est-à-dire la dérivée) d'une quantité par rapport au temps est proportionnel à la quantité elle-même. Décrite comme une fonction, une quantité subissant une croissance exponentielle est une fonction exponentielle du temps, c'est-à-dire que la variable représentant le temps est l'exposant (contrairement à d'autres types de croissance, comme la croissance quadratique). Si la constante de proportionnalité est négative, alors la quantité diminue au fil du temps et on dit qu'elle subit plutôt une décroissance exponentielle. Dans le cas d'un domaine de définition discret à intervalles égaux, on parle également de croissance géométrique ou de décroissance géométrique puisque les valeurs de la fonction forment une progression géométrique. La formule de la croissance exponentielle d'une variable x au taux de croissance r, au fur et à mesure que le temps t s'écoule par intervalles discrets (c'est-à-dire aux temps entiers 0, 1, 2, 3, ...), est la suivante : où x0 est la valeur de x au temps 0. La croissance d'une colonie bactérienne est souvent utilisée pour l'illustrer. Une bactérie se divise en deux, chacune d'elles se divisant à son tour pour donner naissance à quatre, puis huit, 16, 32, et ainsi de suite. Le taux d'accroissement ne cesse d'augmenter car il est proportionnel au nombre toujours croissant de bactéries. Une croissance de ce type est observée dans des activités ou des phénomènes de la vie réelle, tels que la propagation d'une infection virale, la croissance d'une dette en raison des intérêts composés et la diffusion de vidéos virales. Dans les cas réels, la croissance exponentielle initiale ne dure souvent pas éternellement, mais finit par se ralentir en raison de limites supérieures causées par des facteurs externes et se transforme en croissance logistique. Des termes comme "croissance exponentielle" sont parfois interprétés à tort comme "croissance rapide". En effet, quelque chose qui connaît une croissance exponentielle connaît, en fait, une croissance lente au départ. (fr) 指数関数的成長(しすうかんすうてきせいちょう、英: exponential growth)とは、ある量が増大する速さが増大する量に比例する現象のことである。数学的に記述すれば、この過程は以下の微分方程式 によって表される。ただし、 は時刻 において成長する量であり、k は正の定数である。この微分方程式を解くと、この現象は指数関数 によって表される。ここで、 は初期値を意味する。 (ja) Wzrost wykładniczy – zmiana w układzie dynamicznym określonym przez parametr zależnym od czasu w taki sposób, że: gdzie: – dowolna stała, – stała zwana czasem charakterystycznym. Typowy przypadek występowania wzrostu wykładniczego to istnienie prostego sprzężenia dodatniego, czyli że układ jest określony równaniem: dla stałej Przykład: Liczba bakterii na początku wynosi 1. Po czasie wynosi 2, po czasie wynosi 4 itd. (pl) La crescita esponenziale (che comprende il decadimento esponenziale) si verifica quando il tasso di crescita di una funzione matematica è proporzionale al valore attuale della funzione. Nel caso di un dominio di definizione discreto decadimento geometrico (i valori della funzione formano una progressione geometrica). Il modello di crescita esponenziale è noto anche come Modello di Malthus. (it) Exponentiële groei is een toename evenredig aan de eigen omvang. Iedere grootheid die continu met hetzelfde percentage per tijdseenheid groeit, ondergaat een exponentiële groei. Zo is de groei van een populatie waarin het aantal geboortes per individu of per echtpaar constant blijft, evenredig met het aantal individuen en dus exponentieel. Banktegoeden met een vast positief rentepercentage vertonen exponentiële groei, afgezien natuurlijk van af- of bijschrijvingen. Exponentiële daling is ook mogelijk, bijvoorbeeld bij radioactief verval en bij het temperatuurverschil met de omgeving als een heet voorwerp afkoelt. Exponentiële groei kan snel of langzaam gaan, maar bij reële, fysieke zaken niet altijd voortduren. Op den duur is deze fysiek onmogelijk. Nog wel denkbaar is bijvoorbeeld een constante inflatie, waardoor prijzen exponentieel stijgen. Dit kan namelijk af en toe gecompenseerd worden door grotere coupures van bankbiljetten en invoering van grotere geldeenheden, waardoor dit onbeperkt kan voortduren. Ook het aantal besmettingen bij een infectie door een besmettelijk virus kan in eerste instantie exponentieel groeien als er geen maatregelen worden getroffen. De groei zal echter in ieder geval afvlakken als iedereen besmet begint te raken, of als er beperkende omstandigheden zijn, zoals lage bevolkingsdichtheid. (nl) Crescimento exponencial é quando a taxa de crescimento de um valor não depende de uma constante exponencial fixa previamente dada em uma função (como em funções polinomiais. Ex.: ), e sim da interação entre uma constante de crescimento e uma variável , podendo esta ser traduzida como: tempo, quantidade de bits, (ver: complexidade computacional) etc; sendo assim proporcional ao valor atual da função. Ocorre da mesma forma que decaimento exponencial ou geométrico, porém, no decaimento, há um decréscimo do valor de Y. (pt) Экспоненциальный рост — возрастание величины, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины. Подчиняется экспоненциальному закону. Экспоненциальный рост противопоставляется более медленным (на достаточно длинном промежутке времени) линейной или степенной зависимостям. В случае дискретной области определения с равными интервалами его ещё называют геометрическим ростом или геометрическим распадом (значения функции образуют геометрическую прогрессию). Экспоненциальная модель роста также известна как мальтузианская модель роста. (ru) 指数增长(包括指数衰减)指一个函数的增长率与其函数值成比例。在定义域为离散的且等差的情况下。 指数增长模型也称作马尔萨斯增长模型。 (zh) Експонентне зростання — зростання величини, коли швидкість зростання пропорційна значенню самої величини. Підпорядковується експоненціальному закону. Експонентне зростання протиставляється більш повільним (на досить довгому проміжку часу) лінійній або степеневій залежності. У випадку дискретної області визначення з рівними інтервалами його ще називають геометричним зростанням або геометричним розпадом (значення функції утворюють геометричну прогресію). Експоненціальна модель зростання також відома як мальтузіанська модель зростання. (uk) |
dbo:thumbnail | wiki-commons:Special:FilePath/Exponential.svg?width=300 |
dbo:wikiPageExternalLink | http://www.mmsed.narod.ru/articles/artTsirel.ps https://web.archive.org/web/20111219163708/http:/energybulletin.net/media/2004-08-29/dr-albert-bartlett-arithmetic-population-and-energy http://www.slideshare.net/amenning/growth-in-a-finite-world-sustainability-and-the-exponential-function http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Doubling_time_vs_half_life.svg |
dbo:wikiPageID | 191933 (xsd:integer) |
dbo:wikiPageLength | 23638 (xsd:nonNegativeInteger) |
dbo:wikiPageRevisionID | 1117726613 (xsd:integer) |
dbo:wikiPageWikiLink | dbr:Amplifier dbr:Proportionality_(mathematics) dbr:Menger_sponge dbr:Molecule dbr:Derivative dbr:Hyperoperation dbr:Resonance dbr:Viral_phenomenon dbr:Doubling_time dbr:E-folding dbr:EXPSPACE dbr:Information_explosion dbr:Combinatorial_explosion dbr:Mass dbr:Chessboard dbc:Growth_curves dbr:Geometric_progression dbr:Quadratic_growth dbr:Electrical_field dbr:Electron dbr:Frequency dbr:Function_(mathematics) dbr:Gangnam_Style dbr:Bounded_growth dbr:Moore's_law dbr:The_Limits_to_Growth dbr:Linear_differential_equation dbr:Logarithm dbr:Logistic_curve dbr:Logistic_function dbr:Malthusian_growth_model dbr:Clock_rate dbr:Colony_(biology) dbr:Compound_interest dbr:Computational_complexity_theory dbr:Bacteria dbr:COVID-19 dbr:Time_constant dbr:Domain_of_a_function dbr:Hausdorff_dimension dbr:Linear_function dbr:Linear_regression dbr:Logarithmic_growth dbr:Albert_Allen_Bartlett dbr:EXPTIME dbr:E_(mathematical_constant) dbr:Economic_growth dbr:Exponential_decay dbr:Exponential_function dbr:Exponentiation dbr:Nonlinear dbr:Nuclear_fission dbr:Nuclear_reactors dbr:Nuclear_weapons dbr:Cell_division dbr:Cell_growth dbr:Microbiological_culture dbr:List_of_exponential_topics dbr:Positive_feedback dbr:Nonlinear_regression dbr:Probability dbr:Pyramid_scheme dbr:Smallpox dbr:Atom dbr:Atomic_nucleus dbr:Internet_meme dbr:Bacterial_growth dbr:Tetration dbr:Hyperbolic_growth dbc:Mathematical_modeling dbc:Ordinary_differential_equations dbr:Absorption_(chemistry) dbr:Accelerating_change dbr:Ackermann_function dbc:Temporal_exponentials dbr:Moore's_Law dbr:Dielectric dbr:Arthrobacter dbr:Avalanche_breakdown dbr:Physical_quantity dbr:Polynomial dbr:Microorganism dbr:Negative_feedback dbr:Neutron dbr:Orders_of_magnitude_(numbers) dbr:Rate_(mathematics) dbr:YouTube dbr:Malthusian_catastrophe dbr:Nuclear_chain_reaction dbr:Ponzi_scheme dbr:Shape dbr:Technological_singularity dbr:Pierre_François_Verhulst dbr:Uranium dbr:Viral_video dbr:Law_of_accelerating_returns dbr:Dimensionless dbr:Immunization dbr:Raymond_Kurzweil dbr:Rule_of_72 dbr:Rule_of_70 dbr:Social_networks dbr:Stein's_law dbr:Asymptotic_notation dbr:Continuous_compounding dbr:Initial_value dbr:Second_half_of_the_chessboard dbr:Dielectric_breakdown dbr:Exponential_algorithm dbr:Logistic_growth dbr:File:E.coli-colony-growth.gif dbr:Component_frequency dbr:File:Exponential.svg dbr:File:Exponentieller_zerfall2.svg dbr:File:Exponentielles_wachstum2.svg dbr:File:Verhulst-Malthus.svg |
dbp:wikiPageUsesTemplate | dbt:Sectionlink dbt:Aka dbt:Div_col dbt:Div_col_end dbt:Further dbt:ISBN dbt:Large_numbers dbt:Legend dbt:Main dbt:Math dbt:More_citations_needed_section dbt:Mvar dbt:Reflist dbt:See_also dbt:Sfn dbt:Short_description dbt:Wide_image dbt:Hyperoperations |
dcterms:subject | dbc:Growth_curves dbc:Mathematical_modeling dbc:Ordinary_differential_equations dbc:Temporal_exponentials |
rdf:type | owl:Thing yago:WikicatOrdinaryDifferentialEquations yago:WikicatSpecialFunctions yago:Abstraction100002137 yago:Attribute100024264 yago:Communication100033020 yago:DifferentialEquation106670521 yago:DynamicalSystem106246361 yago:Equation106669864 yago:Exponential113789462 yago:Function113783816 yago:MathematicalRelation113783581 yago:MathematicalStatement106732169 yago:Message106598915 yago:PhaseSpace100029114 yago:Relation100031921 yago:Space100028651 yago:Statement106722453 yago:WikicatDifferentialEquations yago:WikicatDynamicalSystems yago:WikicatExponentials |
rdfs:comment | 指数関数的成長(しすうかんすうてきせいちょう、英: exponential growth)とは、ある量が増大する速さが増大する量に比例する現象のことである。数学的に記述すれば、この過程は以下の微分方程式 によって表される。ただし、 は時刻 において成長する量であり、k は正の定数である。この微分方程式を解くと、この現象は指数関数 によって表される。ここで、 は初期値を意味する。 (ja) Wzrost wykładniczy – zmiana w układzie dynamicznym określonym przez parametr zależnym od czasu w taki sposób, że: gdzie: – dowolna stała, – stała zwana czasem charakterystycznym. Typowy przypadek występowania wzrostu wykładniczego to istnienie prostego sprzężenia dodatniego, czyli że układ jest określony równaniem: dla stałej Przykład: Liczba bakterii na początku wynosi 1. Po czasie wynosi 2, po czasie wynosi 4 itd. (pl) La crescita esponenziale (che comprende il decadimento esponenziale) si verifica quando il tasso di crescita di una funzione matematica è proporzionale al valore attuale della funzione. Nel caso di un dominio di definizione discreto decadimento geometrico (i valori della funzione formano una progressione geometrica). Il modello di crescita esponenziale è noto anche come Modello di Malthus. (it) Crescimento exponencial é quando a taxa de crescimento de um valor não depende de uma constante exponencial fixa previamente dada em uma função (como em funções polinomiais. Ex.: ), e sim da interação entre uma constante de crescimento e uma variável , podendo esta ser traduzida como: tempo, quantidade de bits, (ver: complexidade computacional) etc; sendo assim proporcional ao valor atual da função. Ocorre da mesma forma que decaimento exponencial ou geométrico, porém, no decaimento, há um decréscimo do valor de Y. (pt) Экспоненциальный рост — возрастание величины, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины. Подчиняется экспоненциальному закону. Экспоненциальный рост противопоставляется более медленным (на достаточно длинном промежутке времени) линейной или степенной зависимостям. В случае дискретной области определения с равными интервалами его ещё называют геометрическим ростом или геометрическим распадом (значения функции образуют геометрическую прогрессию). Экспоненциальная модель роста также известна как мальтузианская модель роста. (ru) 指数增长(包括指数衰减)指一个函数的增长率与其函数值成比例。在定义域为离散的且等差的情况下。 指数增长模型也称作马尔萨斯增长模型。 (zh) Експонентне зростання — зростання величини, коли швидкість зростання пропорційна значенню самої величини. Підпорядковується експоненціальному закону. Експонентне зростання протиставляється більш повільним (на досить довгому проміжку часу) лінійній або степеневій залежності. У випадку дискретної області визначення з рівними інтервалами його ще називають геометричним зростанням або геометричним розпадом (значення функції утворюють геометричну прогресію). Експоненціальна модель зростання також відома як мальтузіанська модель зростання. (uk) النمو الأسي هو تعبير رياضي يصف عملية تزايد حيث تتزايد قيمة س خلال فترات زمنية متساوية بنفس معدل الزيادة. القيمة س تتغير مع الزمن «بزيادة أسية»، أو يمكن أيضا في حالات النقصان مع الزمن أن تتغير القيمة «بنقصان أسي». وعندما تتزايد القيمة بواسطة الأس (أو القوة)، يهمنا الزمن الذي يحدث فيه مضاعفة للقيمة الأولية، وفي حالة النقصان الأسي يهمنا تقدير ما يسمى نصف العمر. تلك التغيرات الأسية تختلف عن التغيرات الخطية، وتختلف كذلك عن الزيادة التربيعية أو الزيادة المكعبة، قد يكون معتمدا على الزمن ولكن من الممكن أن يكون التغير معتمدا على معامل أخر. من الأمثلة في الشكل: أما، النمو الأسي: (ar) El terme creixement exponencial s'aplica generalment a una magnitud M tal que la seva variació en el temps és proporcional al seu valor, el qual implica que creix molt ràpidament en el temps d'acord amb l'equació: On: Mt és el valor de la magnitud en el moment t > 0;M0 és el valor inicial de la variable, valor en t = 0, quan comencem a mesurar-la;r és l'anomenada taxa de creixement instantània, taxa mitjana de creixement durant el temps transcorregut entre t = 0 i t > 0;e = 2,718281828459... (ca) Exponenciální růst je matematický model růstu (například zvyšování populace nějakých jedinců nebo intenzity nějaké veličiny), který je vyjádřen pomocí exponenciální funkce času se základem vyšším než jedna. Označíme-li čas jako a modelovanou veličinu jako , platí rovnice přičemž je úroveň modelované veličiny v čase nula, je reálné číslo vyšší než 1 a jeho přirozený logaritmus. Z toho se dá odvodit, že modelovaná veličina se zdvojnásobí za dobu Rychlost růstu takto se chovající veličiny je úměrná její okamžité hodnotě; konkrétně platí diferenciální rovnice (cs) Εκθετική αύξηση συμβαίνει όταν ο ρυθμός μεταβολής της τιμής μιας συνάρτησης είναι θετικός και ανάλογος με τη τιμή της συνάρτησης,με αποτέλεσμα η ανάπτυξή της, συναρτήσει του χρόνου, να είναι μια εκθετική συνάρτηση. Εκθετική απόσβεση παρουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο, όταν ο ρυθμός μεταβολής είναι αρνητικός. Στην περίπτωση ενός διακριτού πεδίου ορισμού χωρισμένου σε ίσα διαστήματα,η εκθετική αύξηση ή απόσβεσηονομάζεται και γεωμετρική αύξηση ή γεωμετρική απόσβεση, και οι τιμές της συνάρτησης σχηματίζουν μια γεωμετρική πρόοδο. (el) Exponential growth is a process that increases quantity over time. It occurs when the instantaneous rate of change (that is, the derivative) of a quantity with respect to time is proportional to the quantity itself. Described as a function, a quantity undergoing exponential growth is an exponential function of time, that is, the variable representing time is the exponent (in contrast to other types of growth, such as quadratic growth). The formula for exponential growth of a variable x at the growth rate r, as time t goes on in discrete intervals (that is, at integer times 0, 1, 2, 3, ...), is (en) La expresión crecimiento exponencial también llamado crecimiento continuo se aplica a una magnitud tal que su variación en el tiempo es proporcional a su valor, lo que implica que crece cada vez más rápido en el tiempo, de acuerdo con la ecuación: Donde: es valor de la magnitud en el instante ; es el valor inicial de la variable, valor en , cuando empezamos a medirla; es la llamada tasa de crecimiento instantánea, tasa media de crecimiento durante el lapso transcurrido entre y ; es cualquier constante mayor que 1. (es) Exponentielles Wachstum (auch unbegrenztes oder freies Wachstum genannt) beschreibt ein mathematisches Modell für einen Wachstumsprozess, bei dem sich die Bestandsgröße in jeweils gleichen Zeitschritten immer um denselben Faktor vervielfacht. Der Wert der Bestandsgröße kann im zeitlichen Verlauf entweder steigen (exponentielle Zunahme) oder abnehmen (exponentieller Zerfall oder exponentielle Abnahme). Ein solcher Verlauf kann bei einer exponentiellen Zunahme durch die Verdopplungszeit und bei einer exponentiellen Abnahme durch die Halbwertszeit eindeutig angegeben werden. Anders als lineares oder polynomiales Wachstum verursacht exponentielles Wachstum auch bei anfangs nur kleinen Veränderungen im weiteren Verlauf deutlich größere, sodass ein exponentielles Wachstum ab einem bestimmten Zei (de) Hazkunde esponentziala gertatzen da funtzio matematiko baten balioaren hazkunde tasa funtzioaren uneko balioarekiko proportzionala denean, emaitza gisa funtzio esponentzial bat emanez. modu berean gertatzen da, hazkunde tasa negatiboa denean. x aldagai batek r hazkunde tasa (positiboa edo negatiboa) jarraitzen duenean, d denbora aurrera doan heinean tarte diskretuetan (alegia, zenbaki osoak jarraituz: 0, 1, 2, 3, ...), honakoa da: (eu) Pertumbuhan eksponensial adalah sebuah model pertumbuhan kuantitas, yaitu saat tingkat pertumbuhan sebanding (proporsional) dengan besar kuantitas itu sendiri. Dengan kata lain, jika kuantitas tersebut dianalisis dalam setiap interval waktu (misalnya, hari atau jam), kuantitas pada saat tertentu merupakan hasil kali dari kuantitas sebelumnya. Secara matematika, hal ini berarti nilai nilai selanjutnya, , dapat dihitung dengan perkalian nilai saat ini dengan sebuah pengali tetap. Setelah jangka waktu , kuantitas ini dapat dihitung dengan sebuah persamaan berpangkat (eksponensial): (in) La croissance exponentielle est un processus qui augmente une quantité au fil du temps. Elle se produit lorsque le taux de variation instantané (c'est-à-dire la dérivée) d'une quantité par rapport au temps est proportionnel à la quantité elle-même. Décrite comme une fonction, une quantité subissant une croissance exponentielle est une fonction exponentielle du temps, c'est-à-dire que la variable représentant le temps est l'exposant (contrairement à d'autres types de croissance, comme la croissance quadratique). où x0 est la valeur de x au temps 0. (fr) Exponentiële groei is een toename evenredig aan de eigen omvang. Iedere grootheid die continu met hetzelfde percentage per tijdseenheid groeit, ondergaat een exponentiële groei. Zo is de groei van een populatie waarin het aantal geboortes per individu of per echtpaar constant blijft, evenredig met het aantal individuen en dus exponentieel. Banktegoeden met een vast positief rentepercentage vertonen exponentiële groei, afgezien natuurlijk van af- of bijschrijvingen. Exponentiële daling is ook mogelijk, bijvoorbeeld bij radioactief verval en bij het temperatuurverschil met de omgeving als een heet voorwerp afkoelt. (nl) |
rdfs:label | نمو أسي (ar) Creixement exponencial (ca) Exponenciální růst (cs) Exponentielles Wachstum (de) Εκθετική αύξηση (el) Crecimiento exponencial (es) Hazkunde esponentzial (eu) Exponential growth (en) Pertumbuhan eksponensial (in) Croissance exponentielle (fr) Crescita esponenziale (it) 指数関数的成長 (ja) Exponentiële groei (nl) Wzrost wykładniczy (pl) Crescimento exponencial (pt) Экспоненциальный рост (ru) Експонентне зростання (uk) 指數增長 (zh) |
rdfs:seeAlso | dbr:Wheat dbr:Chessboard_problem |
owl:sameAs | freebase:Exponential growth yago-res:Exponential growth wikidata:Exponential growth dbpedia-ar:Exponential growth dbpedia-az:Exponential growth dbpedia-ca:Exponential growth dbpedia-cs:Exponential growth http://cv.dbpedia.org/resource/Экспонентăлла_ӳсĕм dbpedia-da:Exponential growth dbpedia-de:Exponential growth dbpedia-el:Exponential growth dbpedia-es:Exponential growth dbpedia-et:Exponential growth dbpedia-eu:Exponential growth dbpedia-fa:Exponential growth dbpedia-fi:Exponential growth dbpedia-fr:Exponential growth dbpedia-he:Exponential growth http://hi.dbpedia.org/resource/चरघातांकीय_वृद्धि http://ht.dbpedia.org/resource/Kwasans_eksponansyèl dbpedia-hu:Exponential growth http://ia.dbpedia.org/resource/Crescimento_exponential dbpedia-id:Exponential growth dbpedia-is:Exponential growth dbpedia-it:Exponential growth dbpedia-ja:Exponential growth http://ml.dbpedia.org/resource/എക്സ്പോണെൻഷ്യൽ_വളർച്ച dbpedia-ms:Exponential growth dbpedia-nl:Exponential growth dbpedia-nn:Exponential growth dbpedia-no:Exponential growth dbpedia-pl:Exponential growth dbpedia-pt:Exponential growth dbpedia-ru:Exponential growth dbpedia-sl:Exponential growth dbpedia-tr:Exponential growth dbpedia-uk:Exponential growth dbpedia-vi:Exponential growth dbpedia-zh:Exponential growth https://global.dbpedia.org/id/4mAMV |
prov:wasDerivedFrom | wikipedia-en:Exponential_growth?oldid=1117726613&ns=0 |
foaf:depiction | wiki-commons:Special:FilePath/E.coli-colony-growth.gif wiki-commons:Special:FilePath/Exponential.svg wiki-commons:Special:FilePath/Exponentieller_zerfall2.svg wiki-commons:Special:FilePath/Exponentielles_wachstum2.svg wiki-commons:Special:FilePath/Verhulst-Malthus.svg wiki-commons:Special:FilePath/doubling_time_vs_half_life.svg |
foaf:isPrimaryTopicOf | wikipedia-en:Exponential_growth |
is dbo:wikiPageDisambiguates of | dbr:Growth dbr:Exponent_(disambiguation) dbr:Exponential |
is dbo:wikiPageRedirects of | dbr:Grows_exponentially dbr:Exponential_growth_bias dbr:Exponential_error dbr:Grow_exponentially dbr:Growth_formula dbr:Increase_exponentially dbr:Increases_exponentially dbr:Decay_formula dbr:Geometric_growth dbr:Geometric_increase dbr:Geometric_rate dbr:Exponential_Growth dbr:Exponential_curve dbr:Exponential_grow dbr:Exponential_increase dbr:Exponential_law dbr:Exponential_rate dbr:Exponentially_increasing dbr:Exponentially_increasing_function |
is dbo:wikiPageWikiLink of | dbr:Cap_Tourmente_National_Wildlife_Area dbr:Belt_friction dbr:Power_law dbr:Prion dbr:Probabilistic_method dbr:Quine–McCluskey_algorithm dbr:Rodney_Stark dbr:Roman_Catholic_Archdiocese_of_Boston dbr:Roman_Catholic_Archdiocese_of_Chicago dbr:Roman_Catholic_Diocese_of_Honolulu dbr:Electron_avalanche dbr:Endemic_(epidemiology) dbr:Engel_expansion dbr:Engines_of_Creation dbr:Epistasis dbr:List_of_World_of_Watches_characters dbr:List_of_dynamical_systems_and_differential_equations_topics dbr:List_of_eponymous_laws dbr:Microscale_and_macroscale_models dbr:MS_Fnd_in_a_Lbry dbr:Metaheuristic dbr:Methanosarcina dbr:Benford's_law dbr:Bessel_function dbr:Big_Bang dbr:Biodiversity dbr:Biology dbr:Brendan_Frey dbr:David_P._Reed dbr:Demography dbr:Apparent_infection_rate dbr:Area_(graph_drawing) dbr:How_to_Create_a_Mind dbr:John_von_Neumann dbr:Paul_R._Ehrlich dbr:Pedigree_collapse dbr:Penilaian_Menengah_Rendah dbr:Phanerozoic dbr:Regular_expression dbr:Risk_of_Rain dbr:Culdcept dbr:Custom_hardware_attack dbr:Cyanotoxin dbr:DNA_replication dbr:Usage_of_electronic_cigarettes dbr:Vaclav_Smil dbr:Doubling_time dbr:E-folding dbr:Incremental_game dbr:Index_of_sociology_articles dbr:Inertial_manifold dbr:Influence_diagram dbr:Influenza_prevention dbr:Information_Age dbr:Information_explosion dbr:Infra-exponential dbr:Intraspecific_competition dbr:Polymerase_chain_reaction dbr:Limosilactobacillus_pontis dbr:List_of_model_organisms dbr:List_of_people_with_the_most_children dbr:Struggle_for_existence dbr:Warhol_worm dbr:Nuclear_reactor_physics dbr:Strong_Angel dbr:Sexual_selection dbr:Robots_Will_Steal_Your_Job,_but_That's_OK dbr:Timeline_of_quantum_computing_and_communication dbr:Combinatorial_explosion dbr:Computable_function dbr:Covering_set dbr:Creutzfeldt–Jakob_disease dbr:Crisis_of_the_Late_Middle_Ages dbr:Amyloid dbr:An_Essay_on_the_Principle_of_Population dbr:Analysis_of_algorithms dbr:Mathematical_constant dbr:SARS-CoV-2_Alpha_variant dbr:Escalation_archetype dbr:GeSbTe dbr:Geometric_mean dbr:Geometric_progression dbr:Low_latency_(capital_markets) dbr:Natural_selection dbr:Social_networking_service dbr:Sensistor dbr:Mixture_model dbr:Self-replicating_spacecraft dbr:Pell_number dbr:Pump_organ dbr:Quadratic_growth dbr:R_package dbr:Radix_heap dbr:1995–1999_in_webcomics dbr:Electronic_cigarette_and_e-cigarette_liquid_marketing dbr:Garrett_Hardin dbr:GenBank dbr:Geomathematics dbr:Glossary_of_biology dbr:Gray_goo dbr:Bounded_growth dbr:Branching_factor dbr:Moabit dbr:Monolith_(Space_Odyssey) dbr:Moore's_law dbr:Confidence-building_measures dbr:Cosmic_microwave_background dbr:Criticality_accident dbr:The_Limits_to_Growth dbr:Theoretical_production_ecology dbr:Theories_about_religions dbr:Thomas_Bradwardine dbr:Thomas_Robert_Malthus dbr:Lachenalia_reflexa dbr:Open_addressing dbr:Transhuman_Space dbr:Andrei_Linde dbr:Andrey_Korotayev dbr:Arbitrage_betting dbr:Light-emitting_diode dbr:Logarithmic_scale dbr:Logic_Theorist dbr:Logistic_function dbr:Logistic_map dbr:Lois_V._Vierk dbr:Los_Angeles_Police_Department_resources dbr:Malthusian_growth_model dbr:Cage_(graph_theory) dbr:Chirp dbr:Statistics_of_the_COVID-19_pandemic_in_Singapore dbr:Stroke dbr:Studio_One_(software) dbr:Subgroup_distortion dbr:Clostridium_difficile_toxin_A dbr:Combinatorial_search dbr:Combined_small-cell_lung_carcinoma dbr:Compound_annual_growth_rate dbr:Compound_interest dbr:Computational_complexity dbr:Horn_loudspeaker dbr:Leslie_matrix dbr:Parametric_oscillator dbr:The_Passage_(Cronin_novel) dbr:Open_standard dbr:Speculative_execution dbr:Tachyon_condensation dbr:Tachyonic_field dbr:Tag_(game) dbr:Technology_life_cycle dbr:Time_value_of_money dbr:Map_folding dbr:Math_on_Trial dbr:Mathematical_modelling_of_infectious_disease dbr:1965_in_science dbr:Bacteria dbr:Brown_blotch_disease dbr:Brute-force_attack dbr:COVID-19_pandemic_in_Belgium dbr:COVID-19_pandemic_in_New_York_City dbr:Aging-associated_diseases dbr:Toleration dbr:Truth_table dbr:Dark_fibre dbr:Wikimedia_Foundation dbr:Wikipedia dbr:Disk_laser dbr:Dolioletta_gegenbauri dbr:Future_value dbr:Hashcash dbr:Hashlife dbr:Heap_spraying dbr:Language_model dbr:Laser_power_scaling dbr:Latent_growth_modeling dbr:Lattice_diffusion_coefficient dbr:Learning_curve dbr:Linear_function_(calculus) dbr:Living_building_material dbr:Logarithmic_derivative dbr:Logarithmic_growth dbr:River_Out_of_Eden dbr:21st_century dbr:AARNet dbr:ABACABA_pattern dbr:Albert_Allen_Bartlett dbr:Alexander_V._Markov dbr:Ambalappuzha_Sree_Krishna_Swamy_Temple dbr:Ancient_history dbr:3-manifold dbr:E_(mathematical_constant) dbr:Economic_growth dbr:Edmund_Rice_(colonist) dbr:AlterNIC dbr:Ambidextrous_organization dbr:Euclid's_theorem dbr:Expansion_of_the_universe dbr:Exponential_decay dbr:Exponential_function dbr:Exponentiation dbr:Fenghua_District dbr:Nondimensionalization dbr:Nuclear_weapon dbr:Numbers_(season_1) dbr:Numbers_(season_2) dbr:Numerical_integration dbr:Capstan_equation dbr:Cell_growth dbr:Cell_proliferation dbr:Center_manifold dbr:Chronic_wasting_disease dbr:Digital_phobic dbr:Diminishing_returns dbr:Diophantine_set dbr:Discretionary_policy dbr:Farley–Buneman_instability dbr:Flight_dynamics_(fixed-wing_aircraft) dbr:Fork_bomb dbr:Four-wheel_drive dbr:Global_mode dbr:Globalization_in_India dbr:Gompertz–Makeham_law_of_mortality dbr:Gray_Matter_(short_story) dbr:History_of_mathematics dbr:Kac's_lemma dbr:Space_colonization dbr:Spinodal_decomposition dbr:List_of_exponential_topics dbr:Population_dynamics dbr:Topological_entropy dbr:Perron–Frobenius_theorem dbr:Positive_feedback dbr:Growth dbr:Growth_rate dbr:Prompt_criticality dbr:Pyramid_scheme dbr:Ramsey_theory dbr:Rayleigh–Taylor_instability dbr:Reed's_law dbr:Relative_growth_rate dbr:Growing_Up_in_the_Universe dbr:Grows_exponentially dbr:Growth_of_photovoltaics dbr:György_Bulányi dbr:György_Elekes dbr:Higgs_boson dbr:Invasion_gene_associated_RNA_(InvR) dbr:Bacterial_growth dbr:Hyperbolic_geometry dbr:Hyperbolic_growth dbr:Hyperbolic_space dbr:Hyperinflation_in_the_Weimar_Republic dbr:The_Coal_Question dbr:Prime_number dbr:Stanley–Wilf_conjecture dbr:ADM_formalism dbr:Abundance:_The_Future_Is_Better_Than_You_Think dbr:Accelerating_change dbr:Ackermann_function dbr:Chaos_theory dbr:Chicago_Pile-1 dbr:Kardashev_scale dbr:Large_numbers dbr:Laser dbr:Lebesgue_constant dbr:Billion_laughs_attack dbr:Blood_&_Magic dbr:Coalescent_theory dbr:Coherent_addition dbr:Coherent_state dbr:Ecological_Orbits dbr:Herd_immunity dbr:The_Strain dbr:Touchdown_polymerase_chain_reaction dbr:Modern_C++_Design dbr:Modulational_instability dbr:Polyomino dbr:Recursive_filter dbr:TaqMan dbr:Arthrobacter dbr:Augustine's_laws dbr:BCS_theory dbr:Border_Gateway_Protocol dbr:Planetary_boundaries dbr:Population_ecology dbr:Social_software dbr:Sokoban dbr:Srinakharinwirot_University dbr:St._Petersburg_paradox dbr:File_system dbr:Free_group dbr:Great_Barrington_Declaration dbr:Growth_curve_(biology) dbr:Growth_imperative dbr:Growth_rate_(group_theory) dbr:Human_population_planning dbr:Humanitarian_Futures_Programme dbr:Exponent_(disambiguation) dbr:Exponential_constant dbr:Exponential_growth_bias dbr:Immortality |
is foaf:primaryTopic of | wikipedia-en:Exponential_growth |