全文
阿卜杜勒。巴塞特。1 *塔裏克·穆罕默德漢尼弗2阿卜杜勒·瓦裏斯-3Baochao廖4阿米爾Mahmood Memon5Ehsanul卡裏姆6默罕默德·伊斯梅爾7
1 動物學、Bacha汗大學恰爾薩達,巴基斯坦2 水產學院、中國海洋大學、青島,中國
3 真納大學生物學係,伊斯蘭堡,巴基斯坦
4 概率和統計,山東大學,濟南,中國
5 信德省漁業部門,海德拉巴,巴基斯坦信德省
6 孟加拉國漁業研究所,Mymensingh,孟加拉國
7 巴基斯坦卡拉奇大學生態學係
*通訊作者:Baset,動物學,Bacha汗大學恰爾薩達,巴基斯坦,電子郵件:drabdulbaset@bkuc.edu.pk
鯕鰍的最大可持續產量(MSY)Coryphaena hippurus(林奈,1758)漁業在巴基斯坦估計從20(20)在1990 - 2009年數據捕獲和努力。鯕鰍的平均降落漁業是2418.55 t。捕獲4053噸在2002年最高和最低在1990年是1297噸。CEDA(捕獲和工作數據分析)計算機軟件包用於MSY估計鯕鰍漁業在巴基斯坦。在本研究中我們使用的初始比例(IP)值為0.3,因為開始是大約30%的最大捕獲。的估計價值MSY從福克斯模型有兩個錯誤的假設正常和對數正態分布為2792.125 t (R2t (R = 0.454)和2920.5922分別為= 0.565)。從Schaefer MSY值和鬥篷湯姆林森模型有兩個錯誤的假設正常和對數正態分布為2781.02 t (R2t (R = 0.474)和2863.32分別為= 0.572)。湯姆林森Schaefer和鬥篷的值是相同的。γ錯誤假設顯示最小化故障三種模式。我們可以說估計MSY低於當前捕獲,因此我們建議減少鯕鰍漁業的捕撈努力。
股票評估;Coryphaena hippurus;最大可持續產量;CEDA;巴基斯坦
世界漁業領域有更多的發展在過去的60年。1950年,世界魚類總產量1930萬噸,達到1.63億噸2009年[1]。2009年海洋漁業生產了8000萬噸魚和3400萬雇主經營釣魚2008年[2]。超過30億人收到魚中至少15%的平均生產動物蛋白[2]。
漁業資源有一個重要的角色在經濟發展巴基斯坦[3,4]。1996年1.96億年收到的Rs。巴基斯坦出口,70%從海洋獲得部門[5]。2007年魚類總產量750300噸其中60%來自海洋[6]。這就是為什麼海洋漁業部門有一個核心作用在巴基斯坦國民經濟和魚是一個很好的蛋白質來源,公眾[7]。巴基斯坦信德省和俾路支占領沿海地區,約90%的人口相關漁業和漁業相關的活動[8]。但所捕獲的魚是逐日減少由於非法,增加釣魚的努力,未經申請和不受管製的漁網和水汙染的問題[9]。
鯕鰍的Coryphaena hippurus(林奈,1758)屬於家庭鯕鰍科(Oktener 2008) [10]。上層的和複雜的魚,在熱帶和亞熱帶海域發現主要在溫暖個月[11]。鯕鰍的深度從0到85。發現在地中海西部當表麵溫度達到> 16°C [12]。大部分的成年人Coryphaena hippurus大海中也發現了一些時間附近海岸[13]。
在經濟的角度來看,Coryphaena hippurus重視商業以及運動漁業在世界各地(14 - 16)。目前,沒有工作呈現最大可持續產量的估計(MSY)鯕鰍從巴基斯坦的水域。所以,目前所做的工作和努力的數據Coryphaena hippurus來自巴基斯坦,估計最大可持續產量[17]。
數據源
鯕鰍的捕捉和精力數據從1990年到2009年被手冊的漁業統計Pakistancompiled海洋漁業部門(打),卡拉奇,巴基斯坦(表1)。釣魚的努力是由動力漁船的數量,和年度總提出的形式重量噸(噸)。
Y耳朵 | 抓 | Eff支持 | CPUE |
1990年 | 1297年 | 8522年 | 0.152 |
1991年 | 1300年 | 8619年 | 0.151 |
1992年 | 1577年 | 8831年 | 0.179 |
1993年 | 1875年 | 9604年 | 0.195 |
1994年 | 2054年 | 10296年 | 0.199 |
1995年 | 2570年 | 11066年 | 0.232 |
1996年 | 1841年 | 11061年 | 0.166 |
1997年 | 1658年 | 10983年 | 0.151 |
1998年 | 1892年 | 11444年 | 0.165 |
1999年 | 3109年 | 11768年 | 0.264 |
2000年 | 1954年 | 12114年 | 0.161 |
2001年 | 3850年 | 12618年 | 0.305 |
2002年 | 4053年 | 12695年 | 0.319 |
2003年 | 3742年 | 12838年 | 0.291 |
2004年 | 2949年 | 13002年 | 0.227 |
2005年 | 2705年 | 13145年 | 0.206 |
2006年 | 2453年 | 13308年 | 0.184 |
2007年 | 2536年 | 13426年 | 0.189 |
2008年 | 2839年 | 13522年 | 0.21 |
2009年 | 2072年 | 13879年 | 0.149 |
表1:鯕鰍的捕捉和精力的數據從1990 - 2009年在巴基斯坦水域漁業。
注意:抓住公噸的形式。
剩餘產量模型
鯕鰍捕捉和精力分析了從1990年到2009年的數據CEDA計算機軟件包。有三個剩餘產量模型(spm)用於CEDA包,Schaefer,福克斯和Pella-Tomlinson。最常用的模型是Schaefer MB,等。[18]基於邏輯增長模型:
之後的工作福克斯(1970)把增長方程和廣義生產方程報告了鬥篷和湯姆林森(1969)。
地點:B是魚群生物量;t是時間(年);B∞是承載能力;r是內在的人口增長率,n是形狀參數。
捕獲數據Analysis-CEDA和努力
捕捉和精力數據分析(3.0.1 CEDA版本)是一種計算機軟件包由奇科夫的三種非平衡生產模型(1954),福克斯(1970)和鬥篷JJ,等。[20]有三個錯誤的假設(正常,對數正態分布和γ)。CEDA計算機軟件包計算以下參數MSY(最大可持續產量)、問(catchability係數)、K(承載力)、r(固有增長率),替代產量和最終生物量。
最初的比例(IP,比開始生物量超過承載能力)需要從用戶CEDA。IP時接近於零,這意味著數據從一個處女人口如果IP是接近1,表明數據從一個充分發展區域。IP是一個指示器,顯示從這地方已經收集的數據,從原始人口或嚴重剝削人口。
CEDA包結果顯示使用IP值0.1到0.9在表2。主要有極小化失敗為γ錯誤的假設。估計MSY不同從0.1到0.9,有時高於最大捕獲和低於某個時候,但是,表3顯示CEDA結果與初始比例IP的0.3估計MSY低從最大捕獲所有的三個模型福克斯Schaefer Pella-Tomlinson。的估計價值MSY福克斯模型2792.125噸和2920.592噸正常和日誌正常誤差分別假設[21]。
知識產權 | 模型 | ||||||||
福克斯 | SCHAEFER | PELLATOMLINSON | |||||||
正常的 | 對數正態分布 | γ | 正常的 | 對數正態分布 | γ | 正常的 | 對數正態分布 | γ | |
0.1 | 2.06 e + 07 | 3583.544 | 105258.6 | 曼氏金融 | 4648.458 | 4834.89 | 曼氏金融 | 4648.458 | 4834.89 |
0.2 | 252534.9 | 2875.534 | 曼氏金融 | 3139.889 | 3344.583 | 曼氏金融 | 3139.889 | 3344.583 | 曼氏金融 |
0.3 | 2792.125 | 2920.592 | 曼氏金融 | 2781.02 | 2896.3 | 曼氏金融 | 2781.02 | 2896.3 | 曼氏金融 |
0.4 | 3135.516 | 3361.771 | 曼氏金融 | 2775.479 | 2936.091 | 曼氏金融 | 2775.479 | 2936.091 | 曼氏金融 |
0.5 | IPV | 4788.347 | 57866.7 | 1.13 e + 09年 | 3616.933 | 曼氏金融 | 1.13 e + 09年 | 3616.933 | 曼氏金融 |
0.6 | 69622.14 | 68392.27 | 5.94 e + 07 | 1.30 e + 09年 | 26443.56 | 曼氏金融 | 1.30 e + 09年 | 26443.56 | 曼氏金融 |
0.7 | 2.45 e + 09年 | 802399.6 | 曼氏金融 | 4.50 e + 08年 | 370788.9 | 曼氏金融 | 4.50 e + 08年 | 370788.9 | 曼氏金融 |
0.8 | 3.87 e + 09年 | 485038.8 | 曼氏金融 | 1.09 e + 09年 | 294272.9 | 曼氏金融 | 1.09 e + 09年 | 294272.9 | 曼氏金融 |
0.9 | 1.49 e + 09年 | 318078.2 | 曼氏金融 | IPV | 439866.6 | 曼氏金融 | IPV | 439866.6 | 曼氏金融 |
表2:應用CEDA(捕獲和工作數據分析)計算機軟件包Coryphaena hippururs在巴基斯坦MSY估計的初始比例從0.1到0.9不等。
IPV =無效的屬性值,MF =顯示最小化失敗
湯姆林森的估計價值MSY Schaefer和鬥篷有兩個錯誤的假設,正常和日誌正常分別為2781.02和2896.3噸。MSY是相同的值Schaefer和鬥篷湯姆林森。γ錯誤假設顯示最小化失敗從所有的模型。有個小MSY估算值之間的差異的三個模型福克斯Schaefer和鬥篷湯姆林森。圖1顯示,估計和觀察到的捕獲,如果使用IP值0.3,觀察到捕獲由福克斯和Schaefer大約估計捕捉附近。
圖1:年度預期(行)和觀察(點)(mt)Coryphaena hippurus使用CEDA漁業在巴基斯坦。γ錯誤假設顯示最小化失敗為福克斯,Schaefer和Pella-Tomlinson模型。
的平均捕獲Coryphaena hippurus從巴基斯坦水域2418.55 t。為CEDA[22]計算機軟件包需要捕捉和精力數據由三個剩餘產量模型福克斯,Schaefer和鬥篷湯姆林森。每個模型有三個錯誤假設正常,日誌正常和伽馬[23]。我們可以估計MSY和一些其他相關人口剩餘產量模型參數,但不包含非自治模型和相關的環境因素。
一般來說,當剩餘產量大於抓住這意味著人口規模增加當剩餘生產和發現彼此都等於其表明,人口規模保持不變,而當問題大於剩餘生產意味著人口規模的下降。剩餘產量模型MSY生物指示測量作為一個點,我們可以得到可持續的開發[26]。可以確定最優捕撈努力和MSY剩餘產量模型,這需要CPUE(單位努力趕上)和抓著陸(27、28)不需要年齡結構數據[29]。
CEDA是一個有用的實現從不同的誤差估計MSY假設。表3顯示的初始比例(IP)從0.1 - -0.9的MSY值是不同的。狐狸從IP 0.1和0.2模型,估計SMY高於最大,尤其是福克斯假設錯誤的值正常更高相比日誌正常和伽馬的錯誤假設。但知識產權價值0.1從模型估計MSY Schaefer和鬥篷湯姆林森錯誤假設正常,對數正態和伽馬比最大捕獲和IP近高值0.2的估計價值MSY Schaefer和鬥篷湯姆林森和低於最大捕獲所有的錯誤假設。用IP值0.3和0.4從所有三個模型估計的值低於最大捕獲。當應用IP 0.5從福克斯0.9錯誤假設正常和IP Schaefer鬥篷湯姆林森和錯誤假設正常顯示無效的屬性值(IPV)。從IP值0.5到0.9的估計價值MSY很高而最大捕獲(表3)。R2從福克斯與錯誤假設正常和對數正態分布模型分別為0.454和0.565,分別從Schaefer和鬥篷湯姆林森正常和對數正態分布分別為0.474和0.572,分別。
模型 | 知識產權 | K | 問 | r | MSY | R收益率 | R2 | |
福克斯正常 | 0.3 | 62693.63 | 8.31 e-06 | 1.21 e-01 | 2792.125 | 2771.76 | 0.454 | |
福克斯日誌正常 | 79866.97 | 6.36 e-06 | 9.94 e-02 | 2920.592 | 2890.824 | 0.565 | ||
福克斯γ | 曼氏金融 | 曼氏金融 | 曼氏金融 | 曼氏金融 | 曼氏金融 | 曼氏金融 | ||
Schaefer正常 | 44456.97 | 1.15 e-05 | 0.250 | 2781.02 | 2681.629 | 0.474 | ||
Schaefer日誌正常 | 58193.68 | 8.73 e-06 | 0.199 | 2896.3 | 2805.809 | 0.572 | ||
Schaeferγ | 曼氏金融 | 曼氏金融 | 曼氏金融 | 曼氏金融 | 曼氏金融 | 曼氏金融 | ||
Pella-Tomlinson正常 | 44456.97 | 1.16 e-05 | 0.250 | 2781.02 | 2681.629 | 0.474 | ||
Pella-Tomlinson日誌正常 | 58193.68 | 8.73 e-06 | 0.199 | 2896.3 | 2805.809 | 0.572 | ||
Pella-Tomlinsonγ | 曼氏金融 | 曼氏金融 | 曼氏金融 | 曼氏金融 | 曼氏金融 | 曼氏金融 |
表3:應用CEDA(捕獲和工作數據分析)的計算機軟件包Coryphaena hippururs在巴基斯坦MSY估計使用初始比例0.3,因為最初的捕捉是大約30%的最大捕獲。
注意:hyphen-showing最小化失敗的跡象
參數:K =承載能力,r =內在人口增長率,MSY =最大可持續產量,r收益率=替代收益率,q = catchability係數,R2=確定係數
估計從CEDA MSY結果低於最近捕捉到(表2)。因此,我們可能說Coryphaena hippurus在巴基斯坦水域漁業利用。在巴基斯坦沒有成功開發管理鯕鰍的股票。我們可能認為巴基斯坦漁業管理者將采取一些措施減少捕獲MSY水平,因為通過這種方式,我們可以控製拖網捕撈努力網格大小的方法來保護青少年鯕鰍的增長。我們應該提供麵包的時候它們的壽命。
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文章類型:研究文章
引用:廖Baset漢尼弗TM,瓦裏斯- A, B, Memon, et al。(2020)鯕鰍的最大持續產量,Coryphaena hippurus(林奈,1758)在巴基斯坦的漁業。J動畫Sci Res 4 (2): dx.doi.org/10.16966/2576 - 6457.138
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