基于个体生态模型在渔业生态中应用研究进展

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1、第36卷第4期水产学报Vol.36,No.42012年4月JOURNALOFFISHERIESOFCHINAApril,2012文章编号:1000-0615(2012)04-0629-12DOI:10.3724/SP.J.1231.2012.27661·综述·基于个体生态模型在渔业生态中应用研究进展1,2,3*1,2,3陈新军,李曰嵩(1.上海海洋大学海洋科学学院,上海201306;2.上海海洋大学大洋生物资源开发和利用上海市高校重点实验室,上海201306;3.上海海洋大学大洋渔业资源可持续开发省部共建教育部重点实验室,上海201306)摘要:

2、近年来,基于个体的生态模型(individual-basedmodel,IBM)被广泛应用到海洋生态环境中,被认为可能是研究鱼类生态过程的唯一合理手段。基于个体生态模型以众多的生物个体为模拟对象,考虑个体之间的差异、环境条件的时空变化对个体发育的影响,这一研究为基于生态系统的渔业管理,以及资源补充量预测分析提供了科学的研究方法和手段。本文主要介绍了IBM的基本概念,以及在渔业上的研究方法和技术,总结了IBM在鱼类输运、生长死亡和捕食相关的应用研究现状以及IBM在渔业上未来发展趋势,并对IBM在渔业上应用的问题和不足进行了分析和讨论。本论文的总结与

3、分析将为国内开展我国近海鱼类早期生活史的研究,以及基于生态系统的渔业资源评估管理提供参考。关键词:基于个体生态模型;渔业资源;渔业生态系统;研究进展中图分类号:Q147;S917文献标志码:A[7]种群动力学是描述和研究鱼类数量变动规律补充关系的补偿模型来研究整个资源种群的动态,[8]的学科之一,最初传统模型通常是以种群为模拟但自从建立了补充量动力学总体架构后,人们清对象的半经验的集和模型为主,研究生态系统中楚地认识到个体经历的环境是不同的,环境因素[9-10][11]种群属性的变化,但用来描述种群动力模型的状不能被忽视。自DeAngelis等第

4、一个提出态变量忽略了个体之间的差异。生态学家认为基于IBM在鱼类研究中应用后,20年代80年代末期[12-13]个体模型(individual-basedmodel,IBM)是一个合理Bartsch等开发了第一个鱼类物理生物耦合模的方法,并越来越多地使用它来解决生态动力学型,将个体作为基本的研究单元,重点考虑了环境[1-2]的问题,在过去十多年中,IBM在鱼类早期生对个体的影响。[3]活史上的应用发展很快,尤其在鱼类种群动态研传统的种群动力学模型是在一个种群内,综[4][5]究中,已成为研究鱼类补充量和种群变动一个合个体作为状态变量来代表种群规模

5、,忽略了两必要工具,被认为可能是研究鱼类生态过程唯一个基本生物问题,即每个个体都是不同的、和个体[6][1-2,14]合理的手段。IBM考虑了影响种群结构或内部变会在局部发生相互作用,实际上每个体在空量(生长率等)的大多数个体,能够使生态系统的属间和时间上都存在差异,都有一个独特的产卵地性从个体联合的属性中显现出来,IBM有助于我们和运动轨迹,IBM能够克服传统种群模型不能解决加深对鱼类补充过程的理解和掌握。此类问题的缺点,这也是促进IBM快速发展的原[15]传统的鱼类种群动力学模型是基于一些资源因之一。IBM的发展很大程度上也得益于20世收稿日

6、期:2011-08-02修回日期:2011-12-15资助项目:国家发改委项目(2060403);国家“八六三”高技术研究发展计划(2007AA092201);上海市教育委员会重点学科建设项目(J50702)通讯作者:陈新军,E-mail:xjchen@shou.edu.cnhttp://www.scxuebao.cn630水产学报36卷纪80−90年代计算机硬件和软件系统具有很强的强大的功能。其本质是个体生命活动的复杂性和个处理能力和运算速度,从而允许充分模拟更多个体相互关系的非线性使我们无法简单地推测生态体和属性。目前IBM模型在国内近海渔业

7、中的应用系统的发展规律,所以不可能建立通用所有海域还很少见,为了使国内科研工作者很好地了解IBM和鱼类的IBM模型。基本理论以及在国际上应用现状,本文将系统介绍IBM是海洋生物生态—物理环境耦合和动力IBM的基本理论以及在渔业生态上的主要研究方法学—统计学方法相结合的模型系统,与传统综合和技术,系统总结IBM在渔业上的研究现状和发展,模式相比,这些模式在系统变量、时间域和空间域并对IBM的在渔业上的应用进行了分析和讨论。上以离散为主,它们以个体或者空间单元为对象,研究其时间演变和空间运动,从而获得系统的时1基本理论空格局。因为不同的生长阶段基本处

8、于不同的物理理论上,当以个体为研究对象,用一套参数化环境中,模型中包括空间对研究许多海洋物种是的方程来模拟一个特定生态系统的种群动力学时

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