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文檔簡介

生物資源評估2018期末5名詞解釋10填空10簡答1計算題1.根據(jù)目的和性質(zhì)不同,資源評估分為兩種形式。決策性和建議性2.Russell(1931)原理提出,影響種群數(shù)量變動的四個因素。(生長)、(補充)、(自然死亡)和(捕撈死亡)3.魚類體長與體重關(guān)系表達式。(W=aLb)4.生長方程是用來描述(魚類體長或體重隨(時間)或(年齡))的數(shù)學模型或數(shù)學方程。5.Ricker(1975)生長方程認為,把魚類的生命周期分成若干短的時距,其生長曲線可以作為(指數(shù))生長來對待。6.魚類各年齡的體長組成的概率分布接近于(正態(tài)分布)其概率表達形式。t齡的平均體長體長分布的標準差7.CPUE指的是(單位捕撈努力量漁獲量),其計算公式為(U=C/f),常常用來作為(相對資源量)指標。8.捕撈努力量與捕撈死亡系數(shù)之間的關(guān)系式。F=qf9.漁業(yè)資源評估最早的三個學說。(繁殖論)、(稀疏論)和(波動論)10.在魚類體長與體重關(guān)系式中,a和b的意義。(a)常常被稱為條件因子,(b)可用來判斷魚類是否處于勻速生長。11.vonBertalanffy體長生長方程的速度和加速度。12.von-Bertalanffy體重生長方程的生長速度和生長加速度。dwdw13.標志放流法可用來估算(捕撈死亡系數(shù))和(資源量)14.Fox剩余產(chǎn)量模型是以(Gompertz)種群增長曲線為基礎(chǔ)。15.Schaefer剩余產(chǎn)量模型是以(Graham)種群增長曲線為基礎(chǔ)。16.MSY實際指的是(最大持續(xù)產(chǎn)量),fMSY實際指的是(達到MSY的捕撈努力量)。17.Ricker與Beverton-Holt繁殖模型的表達形式為()和()。18.在動態(tài)綜合模型中,可以通過調(diào)節(jié)(捕撈強度和首次捕撈年齡)而取得最大產(chǎn)量。19.在親體-補充量關(guān)系模型中,RM、RS指的是(最大補充量)、(最大持續(xù)產(chǎn)量對應(yīng)的補充量),PM、PS指的是(最大補充量對應(yīng)的親體量)、(最大持續(xù)產(chǎn)量對應(yīng)的親體量)。20.剩余產(chǎn)量模型需要的資料是(多年的(漁獲量)和(捕撈努力量)或(CPUE),無需生物學資料。21.拖網(wǎng)選擇性的試驗調(diào)查方法有(雙體網(wǎng)實驗法)、(套網(wǎng)實驗法)、(交替作業(yè)實驗法)、(直接觀察法)。22.刺網(wǎng)的選擇曲線基本接近(正態(tài))分布。23.資源量估算的方法有(掃海面積法)、(魚卵仔魚數(shù)量估計法)、(標志放流法)、(根據(jù)累計漁獲量、累計捕撈努力量和捕撈死亡系數(shù)估算法)、(初級生產(chǎn)力法)、(水聲學法)。24.實際種群分析需要的資料是(年齡組)的成(時間序列)的(產(chǎn)量)數(shù)據(jù),和(自然死亡系數(shù))。25.世代分析法的英文是(CohortAnalysis),假定(年漁獲量全部在(年中)捕撈),其基本公式是()。26.長期漁業(yè)資源評估和短期評估常用的模型是(動態(tài)綜合模型)、(世代分析法)。27.捕撈努力量標準化的方法有(效能比法)、(有效捕撈努力量法)、(概略法)、(相對捕撈努力量法)。28.總瞬時死亡系數(shù)和總死亡率的關(guān)系是(1-A=e-Z)。29.漁業(yè)資源評估是研究漁業(yè)生物(種群動態(tài)、數(shù)量變動)的一門學科,屬漁業(yè)種群生態(tài)學,是漁業(yè)資源學的核心部分。30.1918年,蘇聯(lián)的(巴拉諾夫)首次用數(shù)學分析方法研究了捕撈對種群的數(shù)量影響,提出計算產(chǎn)量的數(shù)學模型。31.我國從50年代,開始大規(guī)模的資源調(diào)查。包括(908專項調(diào)查),為以后的定量研究積累了大量的漁業(yè)生物學、漁場環(huán)境和種群數(shù)量分布資料。32.漁業(yè)模型參數(shù)估計中常用的最小二乘法,其目標函數(shù)為33.利用體長頻率估算生長參數(shù)的ELEFAN法,其參數(shù)估計的數(shù)學方法包括(模擬退火算法;遺傳算法;響應(yīng)面法)。34.漁具的選擇性的三個決定因素為((1)網(wǎng)目大小或漁具規(guī)格;(2)漁場、漁期、魚類本身洄游和分布,魚類形態(tài)特征,移動能力,對漁具反應(yīng)能力;(3)漁具材料、顏色、性能、結(jié)構(gòu)35.巴拉諾夫的漁獲量方程(C=FN36.對于一般魚類,K與M基本成正比例關(guān)系。因種類而異:鱈科魚類:(M=2-3K),鯡科魚類(37.Pauly的經(jīng)驗公式中假設(shè)M與(L∞KT38.利用掃海面積法估算資源量時,若能取得開始、結(jié)束時的位置經(jīng)緯度,則拖曳距離()。Latitude緯度longitude經(jīng)度39.漁業(yè)管理策略(Fisheriesmanagementstrategy)可以劃分為三個主要類型(投入控制;產(chǎn)出控制;投入產(chǎn)出綜合控制)40.在TVPA分析中,需要通過反復迭代求解F,其計算方法包括(二等分法圖:牛頓法:線性內(nèi)插法::)。41.Pope(1972)提出了世代分析,將TVPA做了簡化處理,假設(shè)(全部在年中瞬時被捕獲)。42.Jones的LCA是把Pope的TCA模型進行修改,用漁獲物的(體長組成)取代(年齡組成)進行評估分析。0緒論1,闡述漁業(yè)資源評估的涵義和內(nèi)容漁業(yè)資源評估(FishStockAssessment)是研究漁業(yè)生物(主要是經(jīng)濟魚類)種群動態(tài)、數(shù)量變動的一門學科,屬漁業(yè)種群生態(tài)學,是漁業(yè)資源學的核心部分。資料:(1)生物學包括年齡、生長、體長、體重、群體組成、繁殖力及漁獲組成等,(2)漁業(yè)統(tǒng)計包括漁獲量和捕撈努力量。目標:(1)生長、死亡和補充的規(guī)律,(2)捕撈作用對漁業(yè)資源數(shù)量和質(zhì)量的影響,(3)對資源量和漁獲量作出估計和預報,(4)確定捕撈強度和起捕規(guī)格,(5)為制定漁業(yè)政策和漁業(yè)管理措施提供科學依據(jù)。11,闡述漁業(yè)資源評估學的發(fā)展簡況。始于19世紀80年代。當時主要有繁殖論、稀疏論、和波動論。耿克的繁殖論認為如果魚類的每一個個體在被捕前只要能產(chǎn)卵一次,就可以有持續(xù)資源。所以捕撈不能影響“本金”。彼得遜的稀疏論認為捕撈對種群有利,使種群密度減少,個體生長加速。但稀疏有一定限度,如果稀疏過分,資源衰退。而漁業(yè)本身又受經(jīng)濟因素的影響。約爾特的波動論認為漁獲量的變動是因為出現(xiàn)數(shù)量眾多的豐產(chǎn)世代,其影響會持續(xù)幾年。世代數(shù)量取決于餌料數(shù)量及非生物因素(流,溫,鹽),魚類早期生活階段的育肥條件是年間波動的主要原因。1918年蘇聯(lián)學者巴拉諾夫首先用數(shù)學分析方法研究了捕撈對種群的影響,提出了計算產(chǎn)量的數(shù)學模型,建立了捕撈效率和捕撈強度等概念,用體長分布來求魚群的年死亡率,把總死亡分離成捕撈死亡和自然死亡。1931年羅素爾提出Russell原理,把影響魚類群體數(shù)量的四項因素:補充、生長、自然死亡和捕撈死亡歸納成一個簡單的模型。1935年Graham首次將logisticS型增長曲線近似描繪魚類種群的增長。1945年Ricker將生長、死亡和產(chǎn)量結(jié)合在一起,建立了估算平衡產(chǎn)量的Ricker模型。1954年,建立Ricker繁殖模型。1954年及1957年Schaefer建立平衡剩余產(chǎn)量模型,闡明了當資源處于中等水平并用適當捕撈強度可獲得最大持續(xù)產(chǎn)量(MSY)。1957年Beverton-Holt建立了計算單位補充量漁獲量的Beverton-Holt模型。1965年,GullandandMurphy實際種群分析法(TVPA);1972年,Pope簡化而建立了年齡結(jié)構(gòu)的股分析法,即世代分析法(TCA);1974年,Jones建立體長結(jié)構(gòu)的股分析LCA;1979年P(guān)ope和1982年P(guān)opeandYang建立多魚種VPA,稱MSVPA。總之,20世紀50年代以后,由于受到數(shù)理統(tǒng)計學發(fā)展的影響,定量分析的數(shù)學模型在資源數(shù)量變動研究上有了很大的發(fā)展。第一章漁業(yè)資源數(shù)量變動的一般規(guī)律6,闡述漁業(yè)資源數(shù)量變動的基本原因魚類本身的生物學特性以及生活環(huán)境因素的制約和人為的捕撈因素等。魚類本身的因素包括繁殖、生長和死亡等,環(huán)境因素包括水溫、鹽度、餌料生物、種間關(guān)系和敵害生物等。繁殖受到種群親體的繁殖力,產(chǎn)出卵子的受精率以及魚卵仔魚的成活率的制約。生長受種群的密度、年齡組成和外界環(huán)境的餌料和水文條件的影響。死亡包括自然死亡和捕撈死亡,自然死亡原因包括餌料缺乏、敵害、疾病、外界環(huán)境劇變。種群及種間的相互關(guān)系也影響著種群的數(shù)量變動。捕撈是影響魚類種群數(shù)量變動的主要因素之一。12,闡述漁業(yè)資源數(shù)量變動的基本模型。1931年Russell原理:B2=B1+R+G-M-Y式中B1、B2分別表示某一期間始末可利用資源群體的資源生物量,R、G、M、和Y分別表示補充量、生長量、自然死亡量和捕撈死亡量。1963年Schaefer&Beverton模型:用相對變化率來描繪資源量變動1/??????/????=??(??)+??(??)???(??)???(??)±??r(B)、g(B)、M(B):分別以生物量為自變量的補充率、生長率、自然死亡率F(f):以捕撈努力量為自變量的捕撈死亡率??:隨機因素,數(shù)學期望值為0dB/dt=0,資源處于平衡狀態(tài)目前對漁業(yè)資源評估研究大體上有兩個解決途徑:(1)一個是把補充、生長和自然死亡等因子產(chǎn)生的影響視為種群資源數(shù)量大小的一個單函數(shù),即把[R+G-M]合在一起考慮。這類數(shù)學模型是剩余產(chǎn)量模型,Schaefer模型是其代表。(2)另一個是把種群的生長、自然死亡、補充和捕撈等幾個變化率分別進行研究分析,從實測資料中盡可能地估計出資源量和漁獲量與這些變化率之間的關(guān)系,并將它們結(jié)合成一個數(shù)學模型,稱為動態(tài)綜合模型,Beverton-Holt模型是其代表。24,分別解釋生物學意義與漁業(yè)利用意義的補充群體和剩余群體(1)補充群體生物學含義:魚類經(jīng)卵、仔魚生長為幼魚,再進入產(chǎn)卵場的群體。指第一次進入產(chǎn)卵場的個體,客觀的。漁業(yè)上的含義:凡幼魚長大到一定規(guī)格,進入漁場并被大量捕撈的群體。主觀的,人為決定的。(2)剩余群體生物學含義:重復產(chǎn)卵群體為剩余群體。漁業(yè)上的含義:首次捕撈后剩余的群體。第二章魚類的生長13,在魚類體長體重關(guān)系式中闡述冪指數(shù)b和條件因子a的含義。魚類體長體重關(guān)系式為Wi=aLib當b=3時,表示該魚類為等速生長魚類,其個體在由小到大的生長過程中,其三個線度(長、寬、高)方向生長的速度相等,其體形隨個體生長按等比例放大,這種魚在一生中具有體形不變和比重不變的特征。當b≠3時,表示異速生長,即在一生的生長過程中,三個線度方向生長的速度不相等,其體形和比重要發(fā)生變化。絕大多數(shù)的冪指數(shù)b值在2.5-3.5范圍之間。條件因子(conditionfactor)a為勻速生長時的a=W/L3。對于一定長度的魚來說,體重值與a成正比例。在餌料基礎(chǔ)、水文等環(huán)境條件較好時,其條件因子a值較大。由于各年的餌料生物等環(huán)境條件有變化,各年的a值會有變化。以一周年而論,條件因子亦會隨季節(jié)發(fā)生變化,魚類肥滿度C=W/L3×100%,C值一般在產(chǎn)卵前性成熟時最大,亦即此時條件因子a最大。若W為純重,則在育肥階段最大。22.設(shè)為勻速生長,分別求vonBertalanffy體長、體重生長方程的生長速度、生長加速度及生長拐點?生長拐點:生長速度最大或生長加速度為零的對應(yīng)年齡。在漁業(yè)上,為資源利用的最佳階段。32.闡述魚類研究中常用的生長方程生長方程:用數(shù)學模型或數(shù)學方程來描述其體長或體重隨時間(或年齡)變化的規(guī)律。常用:··von-Bertalanffy生長方程Ricker·指數(shù)生長方程:在魚的任何很長的生命周期內(nèi)不是常為指數(shù)生長,但把生長分為成短的時距,任何生長曲線可以作為指數(shù)生長來對待?!ogistic生長方程:將·Logistic方程用來描述魚類體長生長·Gompertz生長方程:魚類生長的加速度,隨著生長的增進而逐漸變小2,推導由Walford生長變換法求von-Bertalanffy生長參數(shù)的方法(Waldord定插圖法)此直線斜率為e-k,與45o直線交點(lt=lt+1)為l∞體重方程:x軸→(wt)1/3,y軸→(wt+1)1/3,交點為w∞1/3,斜率e-k(1)肉眼觀察誤差大(2)相交角度小,誤差大33.說明生長方程參數(shù)估計中可能存在的不確定性?!ackofold/youngfish,Smallsamplesize;缺少幼魚、高齡魚數(shù)據(jù),樣本數(shù)量太少·Differencebetweenmale~female;Individualgrowthvariesamongyears;Dataconflictionsamongdifferentlocations;Amongsub-stocks雌雄魚之間存在生長差別,個體之間不同年份存在生長差別,不同采樣地點的數(shù)據(jù)之間存在沖突,調(diào)查群體(種群)中存在次群體(種群)·Ageinguncertainty年齡的不確定性·Spatialcoverage空間覆蓋率不足·Interactionwithgearselectivity受漁具選擇性影響·Errorstructure第三章捕撈努力量和單位捕撈努力量漁獲量7,闡述單位捕撈努力量漁獲量的概念(U=C/f)CPUE(catchperuniteffort)是某漁場在一定時間內(nèi)(如年、月、汛)所捕獲的總漁獲量用該時間內(nèi)的總捕撈努力量除之而得,即平均一個捕撈努力量所捕撈的漁獲量。它反映不同汛期、不同漁場資源群體資源量的大小和密度,是表示資源密度的主要指標,是分析資源量和生產(chǎn)效益的主要依據(jù)。在漁獲量預報中,常以此作為相對資源量的指標。14,闡述捕撈努力量標準化應(yīng)考慮的因素。①捕撈時間。捕撈時間的標準化一般可以從出海天數(shù)中,減去非直接用于捕撈或探測魚群的時間而求得。②捕撈能力。即某一特定漁具的捕撈能力,是指從給定的魚類密度中在單位捕撈時間中所獲得的漁獲量。它可以從以下兩個部分來衡量:(1)漁具作業(yè)的活動范圍(水域面積或體積),在該范圍內(nèi)魚類都易遭捕撈;(2)在該水域范圍內(nèi)實際被捕撈魚的比例。③捕撈作業(yè)的分布。由于在漁場中魚類資源分布不均勻,漁船的作業(yè)分布也不均勻,一般漁船在資源的高密中心進行捕撈。因此,我們一般利用作業(yè)漁船的實際分布所求得的CPUE并不能反映真正的資源平均密度,而是高于真正平均密度值的加權(quán)平均密度。25,解釋捕撈努力量標準化方法①效能比法:某任一漁船與所選定的標準船在相同漁場,相同資源密度,相同捕撈作業(yè)時間的條件下其CPUE(即單位網(wǎng)次產(chǎn)量或單位時間產(chǎn)量)的比值,用r表示②有效捕撈努力量的方法:解決由于資源分布不均,隨之出現(xiàn)的作業(yè)分布不均等原因?qū)е聦PUE和總捕撈努力量的估計偏差問題而進行修正。),f稱有效總捕撈努力量,即將總漁獲量除以以面積為權(quán)的CPUE加權(quán)平均值③概略的方法:在多種作業(yè)方式在同一漁場捕撈同一資源群體時,可將某一種作業(yè)方式的船隊(A)作為標準,以其CPUE作為最佳的資源密度指標,其總捕撈努力量單位數(shù)用概略的方法進行推算。總捕撈努力量:④相對捕撈努力量方法:在C、f、CPUE的關(guān)系式中,分別采用各自成比例的量值,所以稱為“相對捕撈努力量方法”。34.闡述在CPUE標準化中模型方法的基本概念和常用方法單位捕撈努力量漁獲量(CatchPerUnitEffort,簡稱CPUE)常被假設(shè)與資源量成正比關(guān)系,并廣泛應(yīng)用于漁業(yè)資源評估與管理中。大量研究表明,CPUE與資源量間的正比關(guān)系常因受眾多因素的影響而難以成立。使用各種統(tǒng)計模型對CPUE進行標準化,以去除相關(guān)影響、重構(gòu)該正比關(guān)系。常用方法:廣義加性模型(GAM)、廣義線性模型(GLM)(擴展:廣義最小二乘法、廣義線性混合模型、廣義估計方程、應(yīng)變量間存在相關(guān)關(guān)系以及時空結(jié)構(gòu))、分類回歸樹方法(CART)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法ANN第四章魚類的死亡15,繪圖說明魚類死亡的基本概念。魚類的死亡包括人為開發(fā)利用所致的捕撈死亡和由于敵害掠食、疾病、環(huán)境因素及衰老等自然因素所引起的自然死亡兩個方面,捕撈死亡和自然死亡的綜合稱總死亡。為了定量研究魚類的死亡規(guī)律,我們往往提出如下兩個假設(shè):(1)所研究的資源群體是沒有遷入或遷出的“封閉群體”;(2)研究同一資源群體中的同一世代在生命周期中因死亡而減少的規(guī)律。假設(shè)各世代的補充量穩(wěn)定,那么就可以用某一年中資源群體中各年齡尾數(shù)的變化規(guī)律來研究資源群體的死亡規(guī)律。圖4-2表示漁業(yè)資源群體一個世代數(shù)量變動的基本特征。從出生時年齡為零到進入漁場的補充年齡Tr,此階段稱待補充階段。此階段中的死亡規(guī)律,在漁業(yè)資源評估中不作討論。從Tr到首次捕撈年齡Tc,只有自然死亡,其資源殘存曲線相對于Tc以后又有捕撈死亡的殘存曲線要較平坦些,Tr≤Tc。從出生到Tc階段稱為未開發(fā)利用階段,從Tr到世代消失稱為補充階段,從Tc到世代消失稱為開發(fā)利用階段。23,解釋死亡系數(shù)與死亡率的區(qū)別與聯(lián)系(1)區(qū)別:數(shù)值范圍不同:A:0-1;Z:0-∞(理論);概念定義不同:死亡系數(shù)(MortalityCoefficient),又稱瞬時死亡率,表示某瞬間單位時間瞬時相對死亡率,即表示瞬時相對死亡速度。F:捕撈死亡系數(shù);M:自然死亡系數(shù);Z:總死亡系數(shù)Z=F+M死亡率:是指在一定的時間內(nèi),魚類死亡尾數(shù)與時間間隔開始時尾數(shù)之比。設(shè)t=0時總資源量N0,總死亡、捕撈死亡、自然死亡尾數(shù)Dt、Ct、Pt死亡率描述在某一段時間內(nèi),魚類死亡數(shù)量的平均程度,是個比例數(shù)(%),死亡率不能直接了解在某一瞬間的死亡尾數(shù)或存活尾數(shù)。(2)聯(lián)系:,16,闡述自然死亡系數(shù)的估算方法。由于敵害掠食、疾病、環(huán)境因素及衰老等自然因素所引起的死亡是自然死亡。①根據(jù)生長參數(shù)K粗略估計:VB生長參數(shù)K表明魚個體到達極限體長/體重的速度一般魚類的K與M基本成正比例關(guān)系。M=2K。一般:M=(1.5-2.5)K,對鯡科魚類M=(1-2)K,對鱈科魚類M=(2-3)K。②根據(jù)未開發(fā)的原始種群的首次漁獲量曲線估算M,F(xiàn)=0,所以M=Z。③根據(jù)魚類的壽命估算M,在沒有捕撈的情況下,M與壽命成反比。M=a+b/tM。④根據(jù)Pauly經(jīng)驗公式估算。M與下列因素有關(guān):年生長系數(shù)K、漸近體長L∞(cm)和年平均表層水溫的攝氏度數(shù)T。⑤根據(jù)Rikhter和Efanov的公式估算。自然死亡系數(shù)M值和種群性成熟達50%時的年齡Tm50之間有很緊密的聯(lián)系。(了解)總死亡系數(shù)的估算方法CPUE估算ZHeincke(耿克)方法Baranov(巴拉諾夫)法Beverton-Holt方法根據(jù)漁獲曲線估算Z根據(jù)漁獲年齡組成估算Z根據(jù)時間間隔變動的年齡組成的線性漁獲量曲線估算Z根據(jù)體長組成資料的線性漁獲量曲線估算Z根據(jù)體長組成資料的累計漁獲量曲線估算Z第五章漁具選擇性和漁業(yè)資源35.解釋漁具選擇性及其影響因素,及其對漁業(yè)資源的影響定義:一定網(wǎng)目大小或規(guī)格大小的漁具,對不同規(guī)格或不同年齡(體長)的魚類的捕撈死亡程度并不相同。這種漁具對捕撈對象的不同規(guī)格的選擇作用,稱為漁具的選擇性。影響因素:①網(wǎng)目大小或漁具規(guī)格;②漁場、漁期、魚類本身洄游和分布,魚類形態(tài)特征,移動能力,對漁具反應(yīng)能力;③漁具材料、顏色、性能、結(jié)構(gòu)對漁業(yè)資源的影響:①放大和縮小網(wǎng)目尺寸會影響漁獲量和漁獲物體長組成②決定了補充年齡,影響當前和今后的漁獲量③可能導致基因型組成的變化,即fishing-involvedevolution④漁具選擇性限制是漁業(yè)資源管理的重要措施5,闡述研究拖網(wǎng)選擇性的試驗方法①雙體網(wǎng)試驗法。其一囊為小網(wǎng)目,一囊是所要測試的網(wǎng)目。網(wǎng)形不穩(wěn)定。②套網(wǎng)試驗法。大試驗網(wǎng)目內(nèi),小網(wǎng)目外,使用多。③交替作業(yè)試驗法。小網(wǎng)目與試驗網(wǎng)目輪流交替。④直接觀察法。用水下電視、水下攝像等直接觀察。28,解釋拖網(wǎng)的選擇性及其選擇曲線拖網(wǎng)、有囊圍網(wǎng)等袋型漁具,其漁具選擇性最簡單。具有主動性、過濾性和以下特點:(1)絕大多數(shù)是在囊網(wǎng)逃逸(2)逃逸發(fā)生在拖曳過程中(3)逃逸出去魚存活率也相當高。選擇系數(shù)(Sf)(Selectionfactor):拖網(wǎng)的50%選擇體長與網(wǎng)目尺寸(m)成比例。選擇曲線:選擇曲線表示選擇性和魚類體長的關(guān)系。拉長S形,非常接近正態(tài)分布曲線的累積分布函數(shù)L0:L0以下全部逃逸,L1:L1以上全部被捕,L0.5:留存率為50%時體長(或用Lc)參數(shù):(1)表示選擇性大小的指標(曲線位置):L0.5(2)表示選擇性銳度的指標(曲線的傾斜度):a、選擇范圍:L1-L0;b、選擇幅度:L0.75-L0.25;c、選擇尖銳系數(shù):L0.5-L0.1587=L0.8413-L0.529,解釋刺網(wǎng)的選擇性及其選擇曲線刺網(wǎng)采用刺掛原理,是選擇性很強的被動性漁具。刺網(wǎng)的選擇性是指某些規(guī)格(體長)的魚刺掛在網(wǎng)上有最高比例。這一刺掛比例最大的體長是該網(wǎng)目大小刺網(wǎng)的最適體長。右圖刺網(wǎng)的選擇曲線基本接近正態(tài)分布。最適體長Lm在中央。L0-L1:刺網(wǎng)的選擇體長范圍第六章動態(tài)綜合模型17,闡述現(xiàn)代動態(tài)綜合模型的概念。現(xiàn)代動態(tài)綜合模型是由經(jīng)典動態(tài)綜合模型擴展而推得的?,F(xiàn)代動態(tài)綜合模型是圍繞著群體中各年齡組漁獲量的總和而建立的,它代替了對所有年齡組積分的方法,所以它們更易理解和運用,更易借助計算機進行計算。(其漁獲量方程完全是一般性的:用根據(jù)從群體的每一年齡組得到的產(chǎn)量求和代替對所有年齡的積分)具體表達式為:上式的主要部分由群體的所有年齡組,即tr齡到tλ齡的總和組成。捕撈死亡率和平均體重有下標符號i,這樣對于就能夠使用不同的數(shù)值。這個方程分解開來以后很容易理解。第一個中括號表示捕撈死亡占總死亡的比例;第二個中括號表示總死亡的比例;第三個中括號表示還存活的資源尾數(shù)與補充量的比例。動態(tài)綜合模型將種群的生長、死亡和補充這些因素都較全面地考慮在內(nèi),因此從生物學角度看,較容易被人們接受,在資源評估和管理中得到應(yīng)用。8,寫出Beverton-Holt單位補充量漁獲量模型的假設(shè)條件和其年漁獲量方程Beverton-Holt單位補充量漁獲量模型原則上是一個穩(wěn)定狀態(tài)的模型,即捕撈格局(即捕撈強度和首次捕撈年齡)長時間不變,用以分析對資源和漁獲量所產(chǎn)生的影響。①補充量恒定②一個世代的所有的魚都在同一天孵化;③補充和網(wǎng)具選擇性都是“刀刃型”的;④從進入開發(fā)階段起,其捕撈和自然死亡系數(shù)均為恒定⑤在該資源群體范圍內(nèi)是充分混合的;⑥個體生長為勻速生長,即體長與體重的關(guān)系的指數(shù)系數(shù)b=3。(1)補充年齡(tr),(2)最大年齡(tλ),首次捕撈年齡tc(3)Von-Bertanffy生長參數(shù)L∞、W∞、K、t0值,(4)自然死亡系數(shù)(M)捕撈死亡系數(shù)FQ0=1,Q1=-3,Q2=3,Q3=-1單位補充量漁獲量Yw/R同年出生的一個世代在一生中可提供的產(chǎn)量等于一年中各年齡組所能提供的產(chǎn)量單位補充量漁獲尾數(shù)YN/R第七章剩余產(chǎn)量模型4,繪圖說明最大剩余產(chǎn)量的概念和闡述求解Graham模型的最大平衡產(chǎn)量的方法。剩余生物量,也稱剩余產(chǎn)量(surplusproduction)。當B=0或B=B∞時,剩余產(chǎn)量為零。當B=B∞/2時,剩余產(chǎn)量取得最大值,若此部分被漁業(yè)利用,則取得最大持續(xù)產(chǎn)量MSY(Maximumsustainableyield)。(漁獲率=增長率,B(保持穩(wěn)定),此時,漁獲量Y即為平衡漁獲量Ye,資源處于平衡狀態(tài)。即Ct=Gt)剩余產(chǎn)量模型以把種群或資源群體作為一個研究單位,表明種群的持續(xù)產(chǎn)量、最大持續(xù)產(chǎn)量與捕撈努力量和資源群體大小之間的平衡關(guān)系。(資源絕對增長率與資源生物量大小是拋物線關(guān)系,資源相對增長率與資源生物量大小是線性關(guān)系,r=KB∞,f(B)=r-rB/B∞)Be:為資源群體在平衡狀態(tài)equilibrium時的資源生物量rm:資源群體的內(nèi)稟自然增長率。Fe:維持Be的捕撈死亡系數(shù)。fe捕撈努力量Ye=Fe*Be,其中Fe=qfeMSY可以在資源群體的生物量為環(huán)境容量的一半(r/2)時獲得,其值等于環(huán)境容納量與內(nèi)稟自然增長率之積的1/4(rK/4)。18,闡述FOX剩余產(chǎn)量模型的概念。Fox對Schaefer模型作了修改,以Gompertz種群增長曲線代替對稱“S型”曲線,并發(fā)展成有廣泛應(yīng)用的資源評估數(shù)學模型,稱為Fox剩余產(chǎn)量模型,也稱指數(shù)模型。假設(shè)生物量相對增長率f(B)對資源生物量的函數(shù)關(guān)系為非線性關(guān)系,設(shè)K=rm/B∞,即,其平衡漁獲量與資源生物量之間的函數(shù)關(guān)系為,,推出B=B∞exp(-F/K)(Fe:維持Be的捕撈死亡系數(shù)。fe捕撈努力量,其中Fe=qfe)令(因為U=C/f=qB)和b=q/K,則平衡漁獲量與捕撈努力量之間的函數(shù)關(guān)系:把Y對f求導并令其為零,則可以求得最大持續(xù)產(chǎn)量和相對應(yīng)的捕撈努力量:令得所以,最大持續(xù)產(chǎn)量的資源生物量水平約為環(huán)境容納量的三分之一(37%)。35.寫出Schaefer,Fox和Pella-Tomlinason剩余產(chǎn)量模型所對應(yīng)的生物學參考點(MSY,F(xiàn)MSY捕撈死亡系數(shù),BMSY和EMSY捕撈努力量)E:捕撈努力量E:捕撈努力量fr:內(nèi)稟增長率K:環(huán)境容納量B∞MSY=FMSY*BMSYEMSY=FMSY/q第八章親體與補充量關(guān)系模型親體與補充量關(guān)系模型是一類表達親魚數(shù)量(或群體資源量)與補充量之間的函數(shù)關(guān)系的數(shù)學模型,是Ricker(1954)和Beverton-Holt(1957)等50年代建立起來的.19,對Beverton-Holt繁殖模型寫出其公式、最大補充量、平衡漁獲量、最大持續(xù)產(chǎn)量、最大持續(xù)產(chǎn)量時的親體數(shù)量和補充量。Beverton-Holt繁殖模型公式為,R補充量,P親體量最大補充量:平衡漁獲量:最大持續(xù)產(chǎn)量時的親體數(shù)量:最大持續(xù)產(chǎn)量,最大持續(xù)產(chǎn)量時的補充量,9,對Ricker型繁殖模型求最大補充量和所對應(yīng)的親體量水平,求持續(xù)產(chǎn)量和最大持續(xù)產(chǎn)量。最大補充量(上式=0)及其對應(yīng)的親體量持續(xù)產(chǎn)量是等于補充量與親體量之差,對上式的Ce對Pe求導,并令其為零則得,用迭代法求得Ps后,可以估算出最大持續(xù)產(chǎn)量,27,比較Ricker與Beverton-Holt繁殖模型①模型的表達形式不同Ricker:;Beverton-Holt::參數(shù);P:親體量;R:所對應(yīng)的補充量②Ricker模型適用于如鱈魚,鮭魚等具有自殘現(xiàn)象的種類。曲線形狀為圓拱狀,在親體量低水平下,隨著親體量的增加,補充量也增加,但到達峰值后,隨著親體量的增加,補充量反而降低。Beverton-Holt模型適用于如底層魚類擬鳙鰈等受生存空間和餌料限制的種類。曲線形狀為漸近線形式,隨著親體量的增加,補充量增加,但到達一定值后,則增長速度緩慢,呈漸近線型,第九章漁業(yè)資源的估算和預報10,闡述漁業(yè)資源量估算的基本方法(1)根據(jù)掃海面積法估算資源量,。Cw:拖曳一網(wǎng)的漁獲量;A:漁場總面積;x1:實際漁獲比率。(2)根據(jù)魚卵、仔魚數(shù)量估算資源量,估算未來的種群補充量。估算親魚的資源量。。P:海區(qū)卵子總量。H:雌魚平均懷卵量。R:生殖群體中雌魚比例。(3)根據(jù)標志放流估算資源量。(4)根據(jù)累計漁獲量、累計捕撈努力量和捕撈死亡系數(shù)估算資源量(不計自然死亡)。(5)根據(jù)初級生產(chǎn)力估算資源量,。P0:初級生產(chǎn)力;E:生態(tài)效率=捕食者B/被捕食者B;(10-20%)n:營養(yǎng)階層轉(zhuǎn)換級數(shù)。(金槍魚4級)(6)用水聲學方法估算資源量。根據(jù)調(diào)查海區(qū)的大小,確定探魚儀探察和拖網(wǎng)試捕的站位,按魚群映像和試捕結(jié)果畫出這種魚群的分布范圍。第十一章實際種群分析36.闡述VPA的基本概念及其用途Gulland(1965)提出年齡結(jié)構(gòu)的實際種群分析(TVPA),Pope(1972)對TVPA方法進行了簡化,又稱股分析法TCA。Jones的LCA是把Pope的TCA模型進行修改,用漁獲物的體長組成取代年齡組成進行評估分析。用途:根據(jù)某些年份實際種群的世代結(jié)構(gòu)(年齡組或體長組),估算:①往回計算以往年份的捕撈死亡系數(shù)和資源數(shù)量(歷史重現(xiàn))②根據(jù)未來的捕撈策略,預測以后的資源量和漁獲量變化(預測)(短期(生產(chǎn)性)漁業(yè)資源評估)30,解釋TVPA的概念,計算公式如果已知一個世代的當前資源量、自然死亡系數(shù)與每個年齡組的漁獲量,便能計算出該世代早期的資源量,并可逆算到補充群體的資源量。當若干年內(nèi)的漁獲量中出現(xiàn)有幾個世代,并對其中的每個世代作這些計算時,其結(jié)果可綜合顯示出種群(或資源群體)的大小和年齡組成,及其因捕撈而發(fā)生的變化并可看出補充量如何隨產(chǎn)卵群體大小而變化,為親體量和補充量關(guān)系繁殖模型的分析估算提供了有效的數(shù)據(jù)資料。26,寫出下列專業(yè)名詞的中文名稱:stock,fishingeffort,catchperuniteffort,mortalitycoefficient,biomass,maximumsustainableyield,dynamicpoolmodel,surplusyieldmodel,stock-recruitmentmodel,virtualpopulationanalysis31.闡述漁業(yè)數(shù)據(jù)的類型和主要的數(shù)據(jù)收集方法類型:捕撈產(chǎn)量(漁獲量)數(shù)據(jù):商業(yè)和休閑年齡/規(guī)格(尺寸)組數(shù)據(jù)帶有年齡的產(chǎn)量(漁獲量數(shù)據(jù))

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