Page 193 - 《水产学报》2025年第5期
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唐浩,等 水产学报, 2025, 49(5): 059716
16 16
13
13
纵向位置/cm lengthwise position 10 7 纵向位置/cm lengthwise position 10
7
4 4
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10
时间/s 时间/s
time time
(a) (b)
16 16
纵向位置/cm lengthwise position 13 7 纵向位置/cm lengthwise position 13
10
10
4
4 7
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10
时间/s 时间/s
time time
(c) (d)
16
13
纵向位置/cm lengthwise position 10 7 渔获物重量 1.68 kg
catch weight 1.68 kg
渔获物重量 3.36 kg
catch weight 3.36 kg
渔获物重量 5.04 kg
4 catch weight 5.04 kg
0 2 4 6 8 10
时间/s
time
(e)
图 10 不同模拟渔获物重量的网囊纵向振荡
Fig. 10 The position oscillation of the codend with different simulated catch weight
用皮尔逊相关系数对拟合的傅里叶级数公式 变化,拟合结果与实测数据的皮尔逊相关系数
进行相关性检验 (图 12)。结果显示,采用 2 有 93.3% 具有极强相关性。
级傅里叶级数拟合网囊水阻力变化规律,拟
2.8 傅里叶级数拟合网囊纵向位移
合结果与实测数据的皮尔逊相关系数表现为
极强相关性的占 53.3%,表现为强相关性的占 不同渔获物重量的网囊结构末端在纵向位
46.7%;而采用 3 级傅里叶级数拟合网囊水阻力 置存在明显上下移动情况,对位移波动进行傅
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