Chapitre III : Résultats et discussion
31
Figure 11: Détermination de L ∞ et Z/K chez G. niger par la méthode de Powell-Wetherall.
On constate que la valeur de L ∞ estimée par la méthode de Powell-Wetherall pour Gobius niger
est proche de L max observée.
3.1.1.2.5. Electronic Length Frequency Analysis
Dans le présent cas d’étude, l’estimation des paramètres de croissance par le programme
ELEFAN du logiciel FiSAT II a été réalisée avec des valeurs de C (amplitude de croissance
saisonnière) et WP (Winter point) nulles.
- Pour un L ∞ estimé, la Figure 12 (onglet K-Scan) montre l’évaluation des scores :
Figure 12: Variation de Rn (scores) en fonction de l’étiquette K-Scan obtenue par ELEFAN I.
L’onglet K-scan nous donne une courbe qui représente les différentes fréquences du taux de
décroissance K, et fournit la valeur de K la plus appropriée, c'est-à-dire associée à une valeur
31
Figure 11: Détermination de L ∞ et Z/K chez G. niger par la méthode de Powell-Wetherall.
On constate que la valeur de L ∞ estimée par la méthode de Powell-Wetherall pour Gobius niger
est proche de L max observée.
3.1.1.2.5. Electronic Length Frequency Analysis
Dans le présent cas d’étude, l’estimation des paramètres de croissance par le programme
ELEFAN du logiciel FiSAT II a été réalisée avec des valeurs de C (amplitude de croissance
saisonnière) et WP (Winter point) nulles.
- Pour un L ∞ estimé, la Figure 12 (onglet K-Scan) montre l’évaluation des scores :
Figure 12: Variation de Rn (scores) en fonction de l’étiquette K-Scan obtenue par ELEFAN I.
L’onglet K-scan nous donne une courbe qui représente les différentes fréquences du taux de
décroissance K, et fournit la valeur de K la plus appropriée, c'est-à-dire associée à une valeur
