Page 18 - 《水产学报》2026年第04期
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4 期 水 产 学 报 50 卷
N N
38° 38°
36° 36°
中值 变异系数
34° median 34° CV
2.5
3
2.0
2
1 1.5
0 1.0
32° 32°
119° 121° 123° 125° 127°E 119° 121° 123° 125° 127°E
(a) (b)
N N
38° 38°
36° 36°
主成分 1 斜率
34° PC 1 34° slope
0
5 −0.1
0 −0.2
32° −5 32° −0.3
119° 121° 123° 125° 127°E 119° 121° 123° 125° 127°E
(c) (d)
图 4 越冬场冬季小黄鱼对数密度中位数 (a)、变异系数 (b)、时间序列 PC1 载荷 (c) 和拟合线性趋势 (d)
Fig. 4 Spatial distribution of median (a) and CV (b) of logarithmic density across years, loadings (c) on PC1 and fitted
linear trends (d) based on time-series of logarithmic density in each grid cell in the overwintering ground during winter
[41]
东北地区降水偏少,冷相位期则相反 。PDO 变 而正渔获率的空间相关尺度相对较小,反映“出现
化可能通过调控黄渤海物理海洋过程,间接驱动 后的密度水平”更多由局部过程和大尺度过程等多
翌年小黄鱼种群数量变动。 过程的共同主导。在此背景下,2001 年小黄鱼广
相较于 2001—2017 年 [15] ,2001—2025 年小 泛且连续的高密度热点可解释为高种群数量与大
黄鱼正渔获率与相遇概率的空间各向异性特征发 尺度过程共同作用下,相遇概率沿主导方向在较
生了明显变化,二者空间残差的相对变异程度出 长距离内维持高水平,支撑了大范围核心分布区
现翻转。近年来,相遇概率表现出较高的空间相 形成;2011 年热点破碎则可能源于种群数量下降
关尺度,表明“是否出现”在更大范围内具有一致性, 与相遇概率空间收缩,后者使其适宜分布区连续
主要受大尺度环境梯度或水动力过程控制 [3,16,37] ; 性减弱,空间尺度主导的正渔获率差异被放大,
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