Журналы
Серии
Начальная страница
Конечная страница
УДК
Раздел
Файл Скачать Изменить файл
Название RU
Авторы RU
Аннотация RU Рассматривается вопрос о количестве станций отбора проб в озере Байкал и других подобных водоёмах с пятнистым распределением фитопланктона для оценки его биомассы с заданной точностью. Показано, что эта зависимость носит гиперболический характер и вытекает из стандартных формул математической статистики. Компромисс между трудоёмкостью обработки проб и удовлетворительной точностью привёл к следующей практике: акватория котловины озера покрывается сетью из 15–17 станций, что даёт точность определения биомассы фитопланктона ±30 %. Результаты отдельных измерений при этом могут отличаться от точки к точке на порядок. В статье обсуждается применимость теоремы Биркгофа к озеру Байкал, даются рекомендации, позволяющие оставаться в рамках применимости этой теоремы.
Рассматривается вопрос о количестве станций отбора проб в озере Байкал и других подобных водоёмах с пятнистым распределением фитопланктона для оценки его биомассы с заданной точностью. Показано, что эта зависимость носит гиперболический характер и вытекает из стандартных формул математической статистики. Компромисс между трудоёмкостью обработки проб и удовлетворительной точностью привёл к следующей практике: акватория котловины озера покрывается сетью из 15–17 станций, что даёт точность определения биомассы фитопланктона ±30 %. Результаты отдельных измерений при этом могут отличаться от точки к точке на порядок. В статье обсуждается применимость теоремы Биркгофа к озеру Байкал, даются рекомендации, позволяющие оставаться в рамках применимости этой теоремы.
Ключевые слова RU
Литература RU 1. Байкал (атлас) / ред. Г. И. Галазий. – М. : Изд-во Федеральной службы геодезии и картографииРоссии, 1993. – С. 73. 2. Бондаренко Н. А. Структура и продукцион-ные характеристики фитопланктона озера Байкал :автореф. дис. …канд. биол. наук / Н. А. Бондарен-ко. – Борок, 1997. – 24 с. 3. Бейли Н. Статистические методы в биологии /Н. Бейли. – М. : Мир, 1964. – 271 с. 4. Вероятность и математическая статистика(энциклопедия) / ред. Ю. В. Прохоров). – М. : Боль-шая рос. энцикл., 1999. – 910 с. 5. Гительзон И. И. Механизмы формирования иподдержания неоднородностей пространственногораспределения фитопланктона озера Байкал /И. И. Гительзон, Н. Г. Гранин, Л. А. Левин и др. //ДАН СССР. – 1991. – Т. 318, № 2. – С. 505–508. 6. Гранин Н. Г. Исследование флуктуаций полейтемпературы и фитопланктона поверхностного слояозера Байкал. / Н. Г. Гранин, Л. А. Левин, В. В. За-воруев // Препринт № 85Б. Изд-во ин-та физики СОАН СССР. – Красноярск, 1988. – 36 c. 7. Долгосрочное прогнозирование состоянияэкосистем / под ред. О. М. Кожовой и Л. Я. Ащеп-ковой. – Новосибирск : Наука, 1988. – С. 97. 8. Заворуев В. В. Пространственно-временное рас-пределение хлорофилла а в водах озера Байкал в зим-ний период / В. В. Заворуев, Л. А. Левин, Г. Я. Рачко идр. // Гидробиол. журн., 1992. – Т. 28, № 1. – С. 17–24. 9. Кожова О. М. Экологический мониторингБайкала / О. М. Кожова, А. М. Бейм. – М. : Эколо-гия, 1993. – С. 59. 10. Поповская Г. И. Фитопланктон глубочай-шего озера мира / Г. И. Поповская // Тр. Зоол. ин-таАН СССР. – Ленинград, 1987. – С. 107–116. 11. Bainbridge R. The size, shape and density ofmarine phytoplankton concentrations / R. Bainbridge //Biological Reviews. – 1957. – Vol. 32. – P. 91–115. 12. Cassie R. M. Microdistribution of plankton /R. M. Cassie // Oceanography and Marine Biology. –1963. – Vol. 1. – P. 223–252. 13. Martin A. P. Phytoplankton patchiness: therole of lateral stirring and mixing / A. P. Martin // Progressin Oceanography. – 2003. – Vol. 57, issue 2. –P. 125–174. 14. Wroblewski J. S. A spatial model of phytoplanktonpatchiness / J. S. Wroblewski, J. J. O'Brien //Marine Biology. – 1976. – Vol. 35, N. 2. – P. 161–175.
Название EN
Авторы EN
Аннотация EN The paper considers a question of how many sampling stations we should have to measure the phytoplankton biomass with given certainty due to the patch character of phytoplankton spatial distribution. It is shown that this relation between the station number and necessary certainty has a hyperbolic view and is resulted from routine formulae of the mathematical statistics. A compromise between the toil of the sample treatment and necessary precision of phytoplankton biomass measurement led to a following practice: a lake basin was covered by 15–17 stations that gave us a certainty of ±30 % while some measurement values could differ one from other on an order. The Birkhoff theorem is analysed on how it fits to Lake Baikal conditions and some recommendations are proposed in order to carry out measurements within the theorem validity.
The paper considers a question of how many sampling stations we should have to measure the phytoplankton biomass with given certainty due to the patch character of phytoplankton spatial distribution. It is shown that this relation between the station number and necessary certainty has a hyperbolic view and is resulted from routine formulae of the mathematical statistics. A compromise between the toil of the sample treatment and necessary precision of phytoplankton biomass measurement led to a following practice: a lake basin was covered by 15–17 stations that gave us a certainty of ±30 % while some measurement values could differ one from other on an order. The Birkhoff theorem is analysed on how it fits to Lake Baikal conditions and some recommendations are proposed in order to carry out measurements within the theorem validity.
Ключевые слова EN
Литература EN