Chapitre II
Matériel et méthodes
2009/2010
24
Tableau 4. Données nécessaires pour le calcul de Z, M
C.C
(cm)
Effectifs
sexes
confondus
C.C (cm)
Effectifs
sexes
confondus
Autres paramètres
6.5
1
19.5
284
L ∞ = 29.85 cm ;
K = 0.41an
-1 ;
T = 18° C (Chaouch, 2007) ; t 0 = 0
Option sans saisonnalité: C et WP = 0
7.5
14
20.5
294
8.5
155
21.5
99
9.5
417
22.5
531
10.5
557
23.5
455
11.5
629
24.5
372
12.5
522
25.5
206
13.5
425
26.5
50
14.5
380
27.5
14
15.5
438
28.5
3
16.5
485
29.5
1
17.5
461
30.5
2
18.5
381
3.3.2. Mortalité naturelle M
En halieutique, on définit comme mortalité naturelle, toute source de mortalité autre que la
mortalité liée a la pêche (Pauly, 1988). Selon Ursin (1967 in Pauly 1985), la mortalité
naturelle dépend essentiellement des facteurs intérieurs physiologiques (maladies, vieillesse),
des facteurs extérieurs environnementaux (températures, courants…) et des facteurs dus au
hasard (prédation).
Elle est, selon Chauvet (1986), associée à la réforme et correspondrait aux changements
d’accessibilité des poissons vis-à-vis des engins de pêche.
Ce dernier signale aussi que la détermination de ce paramètre s’avère plus difficile, car sa
valeur est invérifiable , Pourtant, une valeur aussi exacte que possible de M est nécessaire
pour mettre en œuvre la plupart des modèles habituels de gestion des stocks (Pauly, 1997).
Pour son évaluation, la méthode de Pauly (1980 ; 1984a) a été retenue du fait qu’elle offre la
possibilité de reconnaître une valeur de M comme faible ou élevée en la comparant à la valeur
étalon dans la base de données FishBase (Froese et Pauly, 2007), et permet par conséquent, de
détecter un biais dans une évaluation directe de M.
Matériel et méthodes
2009/2010
24
Tableau 4. Données nécessaires pour le calcul de Z, M
C.C
(cm)
Effectifs
sexes
confondus
C.C (cm)
Effectifs
sexes
confondus
Autres paramètres
6.5
1
19.5
284
L ∞ = 29.85 cm ;
K = 0.41an
-1 ;
T = 18° C (Chaouch, 2007) ; t 0 = 0
Option sans saisonnalité: C et WP = 0
7.5
14
20.5
294
8.5
155
21.5
99
9.5
417
22.5
531
10.5
557
23.5
455
11.5
629
24.5
372
12.5
522
25.5
206
13.5
425
26.5
50
14.5
380
27.5
14
15.5
438
28.5
3
16.5
485
29.5
1
17.5
461
30.5
2
18.5
381
3.3.2. Mortalité naturelle M
En halieutique, on définit comme mortalité naturelle, toute source de mortalité autre que la
mortalité liée a la pêche (Pauly, 1988). Selon Ursin (1967 in Pauly 1985), la mortalité
naturelle dépend essentiellement des facteurs intérieurs physiologiques (maladies, vieillesse),
des facteurs extérieurs environnementaux (températures, courants…) et des facteurs dus au
hasard (prédation).
Elle est, selon Chauvet (1986), associée à la réforme et correspondrait aux changements
d’accessibilité des poissons vis-à-vis des engins de pêche.
Ce dernier signale aussi que la détermination de ce paramètre s’avère plus difficile, car sa
valeur est invérifiable , Pourtant, une valeur aussi exacte que possible de M est nécessaire
pour mettre en œuvre la plupart des modèles habituels de gestion des stocks (Pauly, 1997).
Pour son évaluation, la méthode de Pauly (1980 ; 1984a) a été retenue du fait qu’elle offre la
possibilité de reconnaître une valeur de M comme faible ou élevée en la comparant à la valeur
étalon dans la base de données FishBase (Froese et Pauly, 2007), et permet par conséquent, de
détecter un biais dans une évaluation directe de M.
