×

用于分析渔业研究中单位努力的渔获量的结构化加性分布回归。 (英语) Zbl 1367.92103号

小结:我们分析了巴塞罗那拖网船队针对红虾的单位作业量(LPUE)登陆量(天南星)使用新的贝叶斯结构加性分布回归来更好地了解LPUE中变化的动力学和决定因素。该数据集涵盖17年的时间跨度,包括与船队相关的变量(例如,船只的出行次数)、时间变量(年际和年际变化)和环境变量(北大西洋涛动指数)。基于结构化加性分布回归,我们评估了(i)用包括连续协变量非线性效应的加性预测因子替换纯线性预测因子的收益,(ii)基于固定或随机效应的血管特异性效应的包含,(iii)响应的不同类型分布,以及(iv)在建模这些分布的位置和尺度/形状参数时的潜在增益。我们的研究结果支持,灵活的模型变量确实能够显著改善拟合,并且可以获得更多的见解。还详细讨论了在几个模型规范和假设中选择的工具。

MSC公司:

92D25型 人口动态(一般)
91B76号 环境经济学(自然资源模型、采伐、污染等)
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] Báez,J.C。;马西亚斯,D。;德卡斯特罗,M。;戈梅斯·盖斯特拉,M。;基梅诺,L。;Real,R.,《评估被剥削海洋种群在快速气候变化背景下的反应:直布罗陀海峡黑点鲷案例》,阿尼姆。生物多样性。保护。,37, 35-47 (2014)
[2] Báez,J。;奥尔蒂斯·德乌尔维纳(Ortiz de Urbina),J。;雷亚尔,R。;Macías,D.,《北大西洋涛动对年龄级长鳍金枪鱼丰度的累积影响》(長鰭鮪),J.应用。鱼腥草酚。,27, 6, 1356-1359 (2011)
[3] 班纳特,S。;Austin,C.,使用单位努力渔获量的频率分布来测量鱼群丰度,Trans。Am.鱼。Soc.,112,608-617(1983年)
[5] 贝弗顿,R。;霍尔特,S.,《被开发鱼类种群的动态》(1957),查普曼和霍尔:查普曼与霍尔伦敦
[7] Bishop,J。;韦纳布尔斯。;Wang,Y.-G.,《分析对虾拖网渔业的商业渔获量和努力量数据:线性模型、混合模型和广义估计方程方法的比较》,Fish。研究,70,2-3,179-193(2004)
[8] 布雷茨格,A。;Lang,S.,基于贝叶斯P样条的广义结构化加性回归,计算。统计数据分析。,50, 4, 967-991 (2006) ·Zbl 1431.62308号
[9] Brynjarsdóttir,J。;Stefánsson,G.,使用广义线性模型分析冰岛底栖鱼调查的鳕鱼捕获数据,Fish。研究,70,2-3,195-208(2004)
[10] Carbonell,A。;Carbonell,M。;德梅斯特,M。;Grau,A。;Monserrat,S.,《红虾》天南星(里索,1816)巴利阿里群岛渔业和生物学,西地中海,鱼类。Res.,44,1,1-13(1999年)
[11] Carbonell,A。;Lloret,J。;Demestre,M.,条件与红虾招募成功的关系(天南星)巴利阿里海(地中海西北部),J.Mar系统。,71, 3, 403-412 (2008)
[12] 库珀,A。;罗森博格,A。;史蒂芬森,G。;Mangel,M.,在美国西海岸底拖网调查的基础上,研究多船拖网调查设计中一致性的重要性,Fish。Res.,70,2-3239-250(2004年)
[13] 达马拉斯,D。;梅加洛福努,P。;Apostolopoulou,M.,环境、空间、时间和操作对旗鱼的影响(西菲亚斯·格拉迪斯)东地中海延绳钓渔业的渔获量,鱼类。研究,84,2,233-246(2007)
[14] 德梅斯特,M。,天南星(十足目:鳃类),Mar.Ecol。掠夺。序列号。,127, 57-64 (1995)
[15] Denis,V.,《使用通用加性模型对商业拖网渔船数据进行时空分析:大西洋东北部Loliginid鱿鱼丰度模式》,ICES J.Mar.Sci。,59, 3, 633-648 (2002)
[16] Fahrmeir,L。;Kneib,T。;Lang,S.,《时空数据的惩罚结构加性回归:贝叶斯视角》,Stat.Sin。,14, 3, 731-762 (2004) ·Zbl 1073.62025号
[18] 加斯坦格,W.,《海洋的贫瘠》。J.Mar.Biol,对拖网渔场据称枯竭的实验和统计证据进行了批判性总结。英国协会(新塞尔维亚),6,01,1-69(1900)
[19] Gavaris,S.,《使用乘法模型从商业数据估算渔获量和努力》,加拿大。J.菲什。阿奎特。科学。,37, 12, 2272-2275 (1980)
[20] Gelman,A.,层次模型中方差参数的先验分布,贝叶斯分析。,1, 515-533 (2006) ·Zbl 1331.62139号
[21] Gneiting,T。;Balabdaoui,F。;Raftery,A.E.,《概率预测、校准和清晰度》,J.R.Stat.Soc.:Ser。B(Stat.Methodol.),69,243-268(2007)·Zbl 1120.62074号
[22] Goñi,R。;Alvarez,F。;Adlerstein,S.,《广义线性模型在西地中海渔业渔获量分析中的应用:Castellón拖网船队案例研究》,Fish。研究,42,3,291-302(1999)
[23] 吉伦,J。;Maynou,F.,《时间和空间因素在红虾出海价格形成中的重要性及管理影响》,《3月政策》,47,66-70(2014)
[24] Gulland,J.,《单位努力捕获量作为丰度的衡量标准》,Rapp。P.V.雷恩。,Comm.Int.Explore公司。Mer Mediter,第155卷,8-14(1964)
[25] 哈斯蒂,T。;Tibshirani,R.,广义加性模型,统计科学。,297-310(1986年)·Zbl 0645.62068号
[26] Helser,T.等人。;Punt,A。;Methot,R.,多船渔业资源调查的广义线性混合模型分析,鱼类。研究,70,2-3,251-264(2004)
[27] Kammann,E。;Wand,M.,地质添加剂模型,J.R.Stat.Soc.:Ser。C(应用统计),52,1,1-18(2003)·Zbl 1111.62346号
[28] 克莱因,N。;Kneib,T.,结构化加性分布回归中方差参数的尺度相关先验,贝叶斯分析。,11, 1071-1106 (2016) ·Zbl 1357.62115号
[29] 克莱因,N。;Kneib,T。;朗·S。;Sohn,A.,贝叶斯结构加性分布回归及其在德国地区收入不平等中的应用,Ann.Appl。统计,91024-1052(2015)·Zbl 1454.62485号
[30] 朗·S。;Brezger,A.,贝叶斯P-样条,J.计算。《图形统计》,13,1,183-212(2004)
[31] 林,X。;Zhang,D.,利用平滑样条进行广义可加混合模型推断,J.R.Stat.Soc.:Ser。B(Stat.Methodol.),61,2,381-400(1999)·Zbl 0915.62062号
[32] 马穆里迪斯,V。;马努,F。;Aneiros Pérez,G.,《赤虾单位捕捞量的分析和标准化》天南星巴塞罗那拖网船队(地中海西北部)。78年3月7日至16日(2014年)
[33] Marchal,P。;乌尔里奇,C。;Korsbrekke,K。;Pastoors,M。;Rackham,B.,《北海一些底栖渔业捕捞能力三个指数的比较》,ICES J.Mar.Sci.:J.Conseil,59、3、604-623(2002)
[34] Marchal,P。;安徒生,B。;Caillart,B。;O.Eigaard。;Guyader,O。;霍夫加德,H。;Iriondo,A。;勒富尔,F。;萨奇,J。;Santurtún,M.,《技术蠕变对捕捞努力和捕捞死亡率的影响,针对欧洲船队的选择》,ICES J.Mar.S.:J.Conseil,64,1192-209(2007)
[35] 马丁斯·T·G。;辛普森,D.P。;Riebler,A。;H街。;Sörbye,S.H.,《惩罚模型组件复杂性:构建先验的原则性实用方法》,《技术报告》(2014年)·Zbl 1442.62060号
[36] 蒙德,M。;Punt,A.,《标准化渔获量和努力量数据:最新方法综述》,Fish。研究,70,2,141-159(2004)
[37] 蒙德,M。;西伯特,J。;Fonteneau,A。;J.汉普顿。;克莱伯,P。;Harley,S.,《解释单位努力渔获量数据以评估单个种群和社区的状况》,ICES J.Mar.Sci.:J.Conseil,63、8、1373-1385(2006)
[38] Maynou,F.,赤虾波动的环境原因(天南星)加泰罗尼亚海登陆,J.Mar Syst。,71, 3-4, 294-302 (2008)
[39] 马努,F。;德梅斯特,M。;Sanchez,P.,《巴塞罗那(地中海西北部)深水甲壳类渔业单位努力渔获量的多元分析和广义线性模型分析》,Fish。第65号、第1-3号、第257-269号决议(2003年)
[40] McCullagh,P。;Nelder,J.,广义线性模型(1989),查普曼和霍尔:查普曼&霍尔伦敦·兹比尔074462098
[41] 门德尔松,R。;Cury,P.,沿海中上层物种的时空动态,马德伦沙丁鱼加拿大象牙海岸。J.菲什。阿奎特。科学。,46, 10, 1686-1697 (1989)
[42] 迈尔斯,R。;Pepin,P.,《基于对数正态分布的丰度估计的稳健性》,生物计量学,1185-1192(1990)
[43] Paloheimo,J。;Dickie,L.,《丰盛与捕鱼的成功》,Rap。《探索海洋联合会国际理事会程序》,155(1964)
[44] Pennington,M.,《鱼类和浮游生物调查丰度的有效估计器》,生物统计学,39,1,281-286(1983)
[45] 皮涅罗,J。;Bates,D.,S和S-PLUS中的混合效应模型(2000),施普林格·Zbl 0953.62065号
[46] 拉贡内塞,S。;Bianchini,M.,《深水虾的生长、死亡率和产量-补充》天南星西西里海峡(地中海)的甲壳类(Crustacea-Aristeidae),鱼类。决议,26,1,125-137(1996)
[47] 里格比,R。;Stasinopoulos,D.,位置、规模和形状的广义加性模型,J.R.Stat.Soc.:Ser。C(应用统计),54,3,507-554(2005)·兹比尔1490.62201
[48] Ruppert,D。;Wand,M。;Carroll,R.,《半参数回归》第12卷(2003),剑桥大学出版社·Zbl 1038.62042号
[49] 萨达,F。;Maynou,F.,《评估认知:加泰罗尼亚渔民周五捕到更多虾吗?》?,鱼。决议,36,149-157(1998)
[50] 萨达,F。;马努,F。;Talló,L.,玫瑰虾的季节和空间流动模式天南星西地中海:Mar.Ecol长期研究结果。掠夺。序列号。,159, 133-141 (1997)
[51] Spiegelhalter,D。;贝斯特,N。;卡林,B。;van der Linde,A.,模型复杂性和拟合的贝叶斯度量,J.R.Stat.Soc.Ser。B(Stat.Methodol.),64,4,583-639(2002)·兹比尔1067.62010
[52] Stasinopoulos,D。;Rigby,R.,《R,J.Stat.Softw中位置尺度和形状的广义加性模型》(GAMLSS)。,23, 7, 1-46 (2007)
[53] Stefánsson,G.,《底栖鱼类调查丰度数据分析:结合GLM和三角洲方法》,ICES J.Mar.Sci.:J.Conseil,53、3、577-588(1996)
[54] Stefánsson,G。;Palsson,O.,《观点:弧-北系统多物种建模框架》,《鱼类生物学评论》。鱼。,8, 101-104 (1998)
[55] 托森,J.T。;Fonner,R。;小野,医学硕士。;H.,W.,《从多物种渔业数据估算丰度时考虑时空变化和渔民目标》,加拿大。J.菲什。阿奎特。科学。,1-14 (2016)
[56] 托森·J。;Berkson,J.,《评估单种和多种程序以估计时变捕捞能力功能参数》,Fish。研究,101,1,38-49(2010)
[57] 托尔森,J。;Ward,E.,《将合作调查的捕捞率标准化时对船只影响的核算》,《鱼类》。研究,155168-176(2014)
[58] 图德拉,S。;马努,F。;Demester,M.,海底峡谷对深水虾分布的影响,天南星(里索,1816)西北地中海,甲壳纲,7,2,217-225(1998)
[59] 瓦西拉科普洛斯,P。;Maravelias,C.,《双海故事:东北大西洋和地中海甲壳动物种群的荟萃分析》,鱼类。,617-636 (2015)
[60] 韦纳布尔斯。;Dichmont,C.,GLM,GAM和GLMMs:渔业研究应用理论概述,鱼类。研究,70,2,319-337(2004)
[61] Wilberg,M。;托森·J。;林顿,B。;Berkson,J.,《将时变捕捞能力纳入种群动态种群评估模型》,Rev.Fish。科学。,18, 1, 7-24 (2009)
[62] Wood,S.,《广义加法模型:R简介》(2006),CRC出版社·Zbl 1087.62082号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。