х 4= 0,4998589…
х 5= 0,4999998…
х 6= 0,4999999…
…
Обратите внимание на полученные значения. Что вы видите? Они последовательно приближаются к 0,5. Рассматриваемая траектория четко приближается к пределу — точечному аттрактору, расположенному в точке 0,5. Ради любопытства вычислим орбиту точки 0,5: так как f (0,5) = 2∙0,5∙(1 — 0,5) = 22424∙0,5∙0,5 = = 0,5, орбита этой точки будет стационарной (значения функции всегда будут равны 0,5). Следовательно, орбита точки 0,8 сходится к точке равновесия.
Рассмотрим, как наша траектория сходится к этой фиксированной точке, геометрически. Используем компьютерную программу, чтобы показать, как изменяются значения орбиты (представленные на вертикальной оси) с ростом числа итераций (откладываются на горизонтальной оси).
Нетрудно видеть, что значения орбиты очень быстро стабилизируются в окрестности точки 0,5, что мы уже вычислили при помощи калькулятора.
Далее будем изображать орбиту точки на так называемой диаграмме-паутине.
Построив график f( х) = 2 х(1 — х) (он будет представлять собой параболу, так как f( х) — функция второй степени), рассмотрим начальное условие x 0= 0,8. Далее определим орбиту этой точки графически. Проведем вертикальную линию через точку с абсциссой x 0 = 0,8 до пересечения с параболой — графиком функции f( x).
Затем из точки пересечения этой линии с параболой проведем горизонтальную линию до пересечения с диагональю у = х. Полученная абсцисса (координата на горизонтальной оси) будет указывать положение точки пересечения построенной линии с диагональю и будет соответствовать х 1Далее будем смещаться вертикально (вверх или вниз), пока вновь не пересечем график f( х). Повторив описанные выше действия, получим ломаную линию. Абсциссами ее вертикальных отрезков будут x 0, х 1, х 2, х 3. Эта ломаная линия укажет, куда будет стремиться орбита x 0.
На этом графике можно видеть, как «паутина» точки x 0= 0,8 сходится к фиксированной точке, в которой пересекаются парабола — график функции f( х) — и прямая — график функции у= х. Как и следовало ожидать, этой фиксированной точкой будет точка 0,5.
Повторим описанные выше действия для другого значения параметра k. Примем его равным не 2, а 3,1. Орбита начальной точки x 0= 0,8 будет выглядеть так.
При значениях k, больших 3, происходит нечто удивительное: хотя движение по-прежнему будет оставаться правильным, орбита точки 0,8 уже не будет стремиться к какой-то одной точке. Вместо этого она будет колебаться между значениями 0,56 и 0,76. Точечный аттрактор 0,5 словно бы разделился на две точки с координатами 0,56 и 0,76. По сути, это пример орбиты с периодом, равным 2, так называемого 2-цикла, так как мы видим два точечных аттрактора. Новая паутина, которая будет порождать уже не точку, а квадрат, выглядит так.
Продолжим увеличивать значения kи рассмотрим k = 3,5. Орбита x 0= 0,8 будет выглядеть так.
Теперь орбита будет колебаться между четырьмя точками. Их координаты приблизительно равны 0,39, 0,51, 0,82 и 0,86. Это уже 4-цикл, так как одни и те же значения будут повторяться каждые четыре шага. Кажется, что с увеличением kпериоды будут удваиваться: 1, 2, 4. Сначала мы наблюдали единственный точечный аттрактор, затем — два, теперь — четыре. Логично предположить, что далее их число будет равняться восьми, шестнадцати, тридцати двум и так далее. Наблюдаемая динамика уже не столь проста, однако ее по-прежнему можно назвать более или менее регулярной.
Позднее мы рассмотрим это необычное удвоение периода еще раз, а пока ограничимся тем, что изобразим новую паутину, образованную двумя основными квадратами.
И наконец, осмелимся превысить критическое значение 3,569945. Рассмотрим k= 3,9. Ситуация радикально изменится. Орбита x 0= 0,8 будет выглядеть так.
Читать дальше