渔业资源评估复习题
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渔业资源评估复习题(2010.6.17)李九奇一、概念题:亲体量(spawning stock)种群在繁殖季节内参加生殖活动的雌、雄个体的数量。
补充量(recruitment)新进入种群的个体数量。
在渔业生物学中,补充量有两种含义:对于产卵群体,补充量是指首次性成熟进行生殖活动的个体;对于捕捞群体,指首次进入渔场、达到捕捞规格的个体。
生物量(biomass)以重量表示的资源群体的丰度,有时仅指群体的某一部分,如产卵群体生物量、已开发群体生物量,等等。
可利用生物量(exploitable biomass)资源群体的生物量中能被渔具捕获的部分。
死亡率(mortality)一定时间间隔内,种群个体死亡尾数与时间间隔开始时的尾数之比,残存率(survival rate)一定时间间隔后,种群个体残存的尾数与时间间隔开始时的尾数之比,数值在0~1之间。
死亡系数(mortality rate, coefficient of mortality)亦称“瞬时死亡率”。
自然死亡系数(natural mortality rate)亦称“瞬时自然死亡率”捕捞死亡系数(fishing mortality rate)亦称“瞬时捕捞死亡率”总死亡系数(total mortality rate)自然死亡系数与捕捞死亡系数之和。
开发率(exploitation ratio)捕捞死亡系数与总死亡系数的比值。
单位捕捞努力量渔获量(catch per unit of effort, CPUE)一个捕捞努力量单位所获得的渔获尾数或重量,通常用渔获量除以相应的捕捞努力量得到。
捕捞努力量标准化(standardizing fishing effort)以一定的标准,将不同作业方式、渔具规格的捕捞努力量转化标准作业方式或渔具的捕捞努力量,一般根据捕捞效果确定一定的转换系数或转换依据。
例如,以A类渔船为标准船,将B类渔船的捕捞努力量根据CPUE转化为A类渔船的捕捞努力量。
1. 渔业资源评估的主要目的是什么?A. 确定渔业的经济价值B. 评估渔业资源的可持续性C. 提高渔业生产效率D. 减少渔业成本2. 生物量是指什么?A. 渔业资源的数量B. 渔业资源的总重量C. 渔业资源的价值D. 渔业资源的种类3. 渔业资源管理的主要目标是什么?A. 最大化捕捞量B. 保护渔业资源C. 增加渔业收入D. 减少渔业成本4. 渔业资源评估中常用的方法是什么?A. 数学模型B. 经济分析C. 市场调研D. 政策制定5. 渔业资源的可持续性是指什么?A. 渔业资源的长期可用性B. 渔业资源的短期可用性C. 渔业资源的经济价值D. 渔业资源的市场需求6. 渔业资源评估中的CPUE代表什么?A. 捕捞努力量B. 单位捕捞努力量产量C. 渔业资源总量D. 渔业资源种类7. 渔业资源管理中的TAC是什么?A. 总允许捕捞量B. 总捕捞成本C. 总捕捞收入D. 总捕捞时间8. 渔业资源评估中的年龄结构分析主要用于什么?A. 确定渔业资源的年龄分布B. 确定渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 确定渔业资源的生产效率9. 渔业资源管理中的禁渔期是什么?A. 禁止捕捞的时间段B. 增加捕捞的时间段C. 减少捕捞的时间段D. 调整捕捞的时间段10. 渔业资源评估中的种群动态模型主要用于什么?A. 预测渔业资源的未来变化B. 评估渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 提高渔业生产效率11. 渔业资源管理中的配额制度是什么?A. 分配捕捞量的制度B. 分配捕捞时间的制度C. 分配捕捞区域的制度D. 分配捕捞成本的制度12. 渔业资源评估中的生态系统模型主要用于什么?A. 评估渔业资源的生态影响B. 评估渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 提高渔业生产效率13. 渔业资源管理中的保护区是什么?A. 禁止捕捞的区域B. 增加捕捞的区域C. 减少捕捞的区域D. 调整捕捞的区域14. 渔业资源评估中的遗传多样性分析主要用于什么?A. 评估渔业资源的遗传多样性B. 评估渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 提高渔业生产效率15. 渔业资源管理中的渔业补贴是什么?A. 政府对渔业的财政支持B. 渔业企业的内部补贴C. 渔业市场的外部补贴D. 渔业资源的自然补贴16. 渔业资源评估中的生态位分析主要用于什么?A. 评估渔业资源的生态位B. 评估渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 提高渔业生产效率17. 渔业资源管理中的渔业监测是什么?A. 监测渔业资源的状况B. 监测渔业资源的经济价值C. 监测渔业资源的市场需求D. 监测渔业资源的生产效率18. 渔业资源评估中的食物网分析主要用于什么?A. 评估渔业资源的食物网关系B. 评估渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 提高渔业生产效率19. 渔业资源管理中的渔业法规是什么?A. 管理渔业资源的法律和规定B. 管理渔业资源的经济政策C. 管理渔业资源的市场政策D. 管理渔业资源的生产政策20. 渔业资源评估中的栖息地分析主要用于什么?A. 评估渔业资源的栖息地状况B. 评估渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 提高渔业生产效率21. 渔业资源管理中的渔业教育是什么?A. 提高渔业从业者的知识水平B. 提高渔业资源的经济价值C. 提高渔业资源的市场需求D. 提高渔业资源的生产效率22. 渔业资源评估中的捕捞压力分析主要用于什么?A. 评估渔业资源的捕捞压力B. 评估渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 提高渔业生产效率23. 渔业资源管理中的渔业保险是什么?A. 为渔业提供风险保障B. 为渔业提供经济支持C. 为渔业提供市场支持D. 为渔业提供生产支持24. 渔业资源评估中的种群恢复分析主要用于什么?A. 评估渔业资源的种群恢复能力B. 评估渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 提高渔业生产效率25. 渔业资源管理中的渔业合作是什么?A. 渔业从业者之间的合作B. 渔业资源的经济合作C. 渔业资源的市场合作D. 渔业资源的生产合作26. 渔业资源评估中的生态风险分析主要用于什么?A. 评估渔业资源的生态风险B. 评估渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 提高渔业生产效率27. 渔业资源管理中的渔业统计是什么?A. 收集和分析渔业数据B. 收集和分析渔业经济数据C. 收集和分析渔业市场数据D. 收集和分析渔业生产数据28. 渔业资源评估中的生态足迹分析主要用于什么?A. 评估渔业资源的生态足迹B. 评估渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 提高渔业生产效率29. 渔业资源管理中的渔业政策是什么?A. 制定和实施渔业政策B. 制定和实施渔业经济政策C. 制定和实施渔业市场政策D. 制定和实施渔业生产政策30. 渔业资源评估中的生态系统服务分析主要用于什么?A. 评估渔业资源的生态系统服务B. 评估渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 提高渔业生产效率31. 渔业资源管理中的渔业投资是什么?A. 为渔业提供资金支持B. 为渔业提供经济支持C. 为渔业提供市场支持D. 为渔业提供生产支持32. 渔业资源评估中的生态系统健康分析主要用于什么?A. 评估渔业资源的生态系统健康B. 评估渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 提高渔业生产效率33. 渔业资源管理中的渔业技术是什么?A. 提高渔业生产技术B. 提高渔业经济技术C. 提高渔业市场技术D. 提高渔业生产技术34. 渔业资源评估中的生态系统稳定性分析主要用于什么?A. 评估渔业资源的生态系统稳定性B. 评估渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 提高渔业生产效率35. 渔业资源管理中的渔业创新是什么?A. 推动渔业技术创新B. 推动渔业经济创新C. 推动渔业市场创新D. 推动渔业生产创新36. 渔业资源评估中的生态系统适应性分析主要用于什么?A. 评估渔业资源的生态系统适应性B. 评估渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 提高渔业生产效率37. 渔业资源管理中的渔业可持续发展是什么?A. 实现渔业长期可持续发展B. 实现渔业短期可持续发展C. 实现渔业经济可持续发展D. 实现渔业市场可持续发展38. 渔业资源评估中的生态系统弹性分析主要用于什么?A. 评估渔业资源的生态系统弹性B. 评估渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 提高渔业生产效率39. 渔业资源管理中的渔业环境影响评估是什么?A. 评估渔业对环境的影响B. 评估渔业经济对环境的影响C. 评估渔业市场对环境的影响D. 评估渔业生产对环境的影响40. 渔业资源评估中的生态系统恢复力分析主要用于什么?A. 评估渔业资源的生态系统恢复力B. 评估渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 提高渔业生产效率41. 渔业资源管理中的渔业生态补偿是什么?A. 为渔业生态破坏提供补偿B. 为渔业经济损失提供补偿C. 为渔业市场损失提供补偿D. 为渔业生产损失提供补偿42. 渔业资源评估中的生态系统服务价值分析主要用于什么?A. 评估渔业资源的生态系统服务价值B. 评估渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 提高渔业生产效率43. 渔业资源管理中的渔业生态系统管理是什么?A. 管理渔业生态系统B. 管理渔业经济系统C. 管理渔业市场系统D. 管理渔业生产系统44. 渔业资源评估中的生态系统服务供给分析主要用于什么?A. 评估渔业资源的生态系统服务供给B. 评估渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 提高渔业生产效率45. 渔业资源管理中的渔业生态系统保护是什么?A. 保护渔业生态系统B. 保护渔业经济系统C. 保护渔业市场系统D. 保护渔业生产系统46. 渔业资源评估中的生态系统服务需求分析主要用于什么?A. 评估渔业资源的生态系统服务需求B. 评估渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 提高渔业生产效率47. 渔业资源管理中的渔业生态系统恢复是什么?A. 恢复渔业生态系统B. 恢复渔业经济系统C. 恢复渔业市场系统D. 恢复渔业生产系统48. 渔业资源评估中的生态系统服务利用分析主要用于什么?A. 评估渔业资源的生态系统服务利用B. 评估渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 提高渔业生产效率49. 渔业资源管理中的渔业生态系统监测是什么?A. 监测渔业生态系统B. 监测渔业经济系统C. 监测渔业市场系统D. 监测渔业生产系统50. 渔业资源评估中的生态系统服务评估主要用于什么?A. 评估渔业资源的生态系统服务B. 评估渔业资源的经济价值C. 确定渔业资源的市场需求D. 提高渔业生产效率答案:1. B2. B3. B4. A5. A6. B7. A8. A9. A10. A11. A12. A13. A14. A15. A16. A17. A18. A19. A20. A21. A22. A23. A24. A25. A26. A27. A28. A29. A30. A31. A32. A33. A34. A35. A36. A37. A38. A39. A40. A41. A42. A43. A44. A45. A46. A47. A48. A49. A50. A。
渔业资源评估中,常用于估算种群数量的方法是:
A. 直接计数法
B. 标志重捕法
C. 问卷调查法
D. 遥感监测法
下列哪项不属于渔业资源保护的法律手段?
A. 设立禁渔期
B. 发放捕捞许可证
C. 提高渔民补贴
D. 限制网目尺寸
过度捕捞可能导致的结果是:
A. 渔业产量持续增加
B. 渔业资源得到恢复
C. 渔业生态系统失衡
D. 渔业经济效益下降
海洋渔业资源中,哪种鱼类是洄游性鱼类?
A. 鲤鱼
B. 鲑鱼
C. 鲈鱼
D. 鲶鱼
渔业资源管理中,实施捕捞限额制度的主要目的是:
A. 提高捕捞效率
B. 促进渔业可持续发展
C. 增加渔民收入
D. 减少渔船数量
填空题
渔业资源按其分布水域可分为海洋渔业资源和________渔业资源。
________是指在一定时间内,特定水域内可供捕捞的鱼类和其他水生经济动植物种群的总和。
渔业资源管理中,________是指允许捕捞的最大生物量或捕捞量。
鱼类繁殖季节的________是保护渔业资源的重要措施之一。
渔业资源评估中,常用的数据收集方法包括捕捞统计、________和生态调查等。
简述过度捕捞对渔业资源的影响。
渔业资源管理中,如何实施渔业资源增殖放流?描述渔业资源评估的主要步骤。
为什么需要设立禁渔区和禁渔期?
简述渔业资源可持续利用的重要性及其实施途径。
渔业资源评估复习题(2010.6.17)李九奇一、概念题:亲体量(spawning stock)种群在繁殖季节内参加生殖活动的雌、雄个体的数量。
补充量(recruitment)新进入种群的个体数量。
在渔业生物学中,补充量有两种含义:对于产卵群体,补充量是指首次性成熟进行生殖活动的个体;对于捕捞群体,指首次进入渔场、达到捕捞规格的个体。
生物量(biomass)以重量表示的资源群体的丰度,有时仅指群体的某一部分,如产卵群体生物量、已开发群体生物量,等等。
可利用生物量(exploitable biomass)资源群体的生物量中能被渔具捕获的部分。
死亡率(mortality)一定时间间隔内,种群个体死亡尾数与时间间隔开始时的尾数之比,残存率(survival rate)一定时间间隔后,种群个体残存的尾数与时间间隔开始时的尾数之比,数值在0~1之间。
死亡系数(mortality rate, coefficient of mortality)亦称“瞬时死亡率”。
自然死亡系数(natural mortality rate)亦称“瞬时自然死亡率”捕捞死亡系数(fishing mortality rate)亦称“瞬时捕捞死亡率”总死亡系数(total mortality rate)自然死亡系数与捕捞死亡系数之和。
开发率(exploitation ratio)捕捞死亡系数与总死亡系数的比值。
单位捕捞努力量渔获量(catch per unit of effort,CPUE)一个捕捞努力量单位所获得的渔获尾数或重量,通常用渔获量除以相应的捕捞努力量得到。
捕捞努力量标准化(standardizing fishing effort)以一定的标准,将不同作业方式、渔具规格的捕捞努力量转化标准作业方式或渔具的捕捞努力量,一般根据捕捞效果确定一定的转换系数或转换依据。
例如,以A类渔船为标准船,将B类渔船的捕捞努力量根据CPUE转化为A类渔船的捕捞努力量。
标准捕捞努力量(standardized fishing effort)将各种形式的捕捞努力量经一定的方法标准化后的捕捞努力量。
单位补充量渔获量(yield-per-recruit,Y/R)资源群体中某一特定年龄组,平均每补充的一尾鱼一生中所能提供的产量。
在平衡状态下,不同的捕捞死亡系数能带来不同的单位补充量渔获量。
动态综合模型(dynamic pool model)亦称“分析模式”,“单位补充量渔获量模型”。
现代渔业资源评估和管理的主要之一。
需要研究资源群体的生长、死亡和补充的生物学资料。
常用的有Beverton-Hort模型、Ricker模型和Thompson-Bell模型。
Beverton-Hort模型(Beverton-Hort model)常用的动态综合模型之一。
由Beverton和Hort(1957)提出,前提条件是资源处于稳定状态。
由年渔获量方程、年平均资源量方程、渔获物平均年龄方程等组成,主要用于分析资源利用状态和开捕规格大小。
剩余产量模型(surplus yield model)亦称“产量模型”,“平衡产量模型”。
现代渔业资源评估和管理的主要模型之一,以S型种群增长曲线为理论基础。
表明平衡状态下,一个资源群体的持续产量、最大持续产量与捕捞努力量和资源群体大小之间的平衡关系。
需要的渔业统计资料为渔获量和捕捞努力量。
常用的模型有Graham模型、Schaefer模型、Fox模型和Pella-Tomlinson模型。
平衡状态(equilibrium)一定时期内,资源群体的开发方式、生长、捕捞死亡、自然死亡、补充等种群特征保持不变的一种状态。
持续产量(sustainable yield, SY)亦称“平衡渔获量”,“平衡产量”,“剩余产量”。
在生态环境不变,不减少资源生物量的情况下,每年从该资源种群的增量中捕获的一定水平的渔获量。
最大持续产量(maximum sustainable yield, MSY)环境条件保持不变,补充量有一定波动时,从资源群体中持持续获得的最大平均产量。
最大持续产量生物量(biomass at MSY)生物学参考点之一。
捕捞死亡长期保持在F MSY 时,生物量期望的平均值。
最大社会产量(maximum social yield, MSCY) 在最大经济产量(MEY)的基础上,将劳动就业、渔民收入、生态环境等社会因素考虑在内,通过一定的模型估算,使各方面的利益总和达到最大。
最佳产量(optimum yield, OY)提供捕捞国最大利益(尤其是鱼产品和休闲渔业)的渔业产量。
由最大持续产量、经济、社会和生态环境因素。
生物学最小型(bi ological minimum size)水生动物首次达到性成熟时的最小规格。
是制定最小可捕规格的依据之一。
渔获年龄组成(catch at age, CAA)渔获的各个年龄的尾数,通常根据年龄、捕获年份及不同渔具编制成表格。
CAA的估算以CAS为基础,一般通过年龄-长度表转换得到。
渔获长度组成(catch at length,CAL)亦称渔获大小组成。
渔获的各个长度的尾数,通常根据年龄、捕获年份及不同渔具编制成表格。
世代(cohort, year class)亦称股。
同一时期(通常1年)出生或孵化的一群个体。
例如,1990世代指1990年为0龄,1991年为1龄,1992年为2龄,等等。
世代分析(cohort analysis, CA)亦称股分析。
实际种群分析的一种近似处理,假设一定时期内的捕捞活动在中间时刻瞬间完成。
实际种群分析(virtual population analysis,VPA) 亦称“股分析”、“有效种群分析”。
一种资源量估算方法,每一世代数量由该世代的高一龄或低一龄世代的数量估算得到。
例如,从1968年世代中连续10年(从1970至1979年,其生命周期为11年)每年捕捞10尾(2龄到11龄),则该世代整个生命周期内可获得100尾渔获。
那么,该世代1979年初至少有10尾个体,1978年初至少有20尾,1977年初至少有30尾,依此类推,1970年初至少有100尾。
二、模型应用与模型计算题 资源评估模型:下表是东海绿鳍马面鲀1976和1977世代各龄渔获尾数的资料(詹秉义等,1985),若该资源群体的自然死亡系数取M =0.257和0.183,终端开发率E 8=0.8,试估算不同自然死亡水平(1)自然死亡系数M=0.257/年根据E=F/(F+M)解出最大年龄的捕捞死亡系数F=1.028;再根据渔获量方程()..(1)F M t t C E N e -+=-解出最大年龄的Nt ;然后根据Pope 公式M/2 M/2ay a+1,y+1ay N = (N .e + C ).e 再解出小一年龄的资源量,其它年龄的计算依此类推。
各龄资源量估算出后,依据资源量方程()1.F M t t N N e -++=解出各龄鱼的捕捞死亡系数1(ln)t tN F M N +=-+即可。
具体计算结果如下表所示: (((2)自然死亡系数M=0.183/年 ((ⅱ2、北海牙鳕渔获尾数的统计资料如下表所示,试用VPA 法和Pope 的世代分析法,估算各龄资源尾数和捕捞死亡系数,并比较两种方法所得的结果,估算Pope 法的计算相对误差。
根据渔获量方程()..(1)F M t t FC N e F M-+=-+解出最大年龄的Nt ;然后根据Pope 公式M/2 M/2ay a+1,y+1ay N = (N .e + C ).e 再解出小一年龄的资源量,其它年龄的计算依此类推。
各龄资源量估算出后,依据资源量方程()1.F M t t N N e -++=解出各龄鱼的捕捞死亡系数1(ln)t tN F M N +=-+即可。
具体计算结果如下表所示:3、若对第2题估算开始时,对终端捕捞死亡系数F 6的估计值取1.0和2.0,其各龄资源尾数和捕捞死亡系数将会发生什么变化?其各龄的相对误差为多少?(均用Pope 世代分析法比较,并假设F =0.5为正确值)。
题解:(2)6 C 6=8 N 6=9.9 F 6=2.0 P 6=0.55 C 5=25 N 5=39.7 F 5=1.18 P 5=0.27 C 4=69 N 4=124.8 F 4=0.94 P 4=0.13 C 3=269 N 3=449.7 F 3=1.08 P 3=0.05 C 2=1071 N 2=1732.9 F 2=1.15 P 2=0.02 C 1=860 N 1=3067.3 F 1=0.37 P 1=0.01 C 0=599 N 0=4408.0 F 0=0.16 P 0=0.014、下表是塞内加尔近海捕捞无须鳕的各体长组渔获尾数的统计资料(Sparre 等,1989引自CECAF ,1978),试用Jones 的体长股分析法估算其各体长组的资源尾数、开发率、捕捞死亡系数和总死亡系数。
该资源群体的生长参数:K =0.1/年,L ∞=130cm ,自然死亡系数M=0.28/年。
设终端开发率E 84*=0.5,对84一∞体长组的资源尾数可用)/(84)84(Z F C N ),(∞=a)X(L 1,L 2)=KM L L L L 2/21⎥⎦⎤⎢⎣⎡--∞∞=4.121130130⎥⎦⎤⎢⎣⎡--L L b)N(L 1)=[N(L 2)×X(L 1,L 2)+C(L 1,L 2)]×(L 1,L 2) c)F/Z=C(L 1,L 2)/[N((L 1 )-N(L 2)] d)F=M(F/Z)/(1-F/Z) e)Z=F+Mf)N(84)=C(84,∞)/(F/Z)=46/0.5=92亲体与补充量关系模型:1、北海鳙鲽的亲体与补充量的资料如图表所示(Beverton ,1962),其各年份的产卵 亲体数量指数是根据英国拖网渔船每100小时拖曳作业所捕获的渔获量估计而得,而所对应得补充量指数则是根据四年后第4龄(年)的每小时渔获尾数来估计,试用Ricker 和B-H 繁殖模型解:根据Ricker 繁殖模型...e b S R a S -=,可得lnln .a b S S =-,以S 为自变量ln S为因变量进行线性回归,可得ln a =0.54056,b=0.01815。
则,0.54056a e ==1.717,b=0.01815。
因此,Ricker繁殖模型为0.01815.1.717..e SR S -=。
..exp(.) ..exp(.).().exp(.)(1.)..exp(.)dRR a S b S a S b S b a b S b S a b S dS=-=--+-=--由可得, 当S=1/b 处,其一阶导数等于0,即S=1/b =1/0.01815=55.1。