Chapitre II : Matériel et Méthodes
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Zi = M + X * FI + X * FII
Nombre de survivants par classe de longueur :
N (Li+1) = N (Li) * [1 / Hi – (X * Fi/Zi)] / [(Hi – (X * Fi) / Zi]
Avec : Hi = [(L∞ - Li) / (L∞ - Li+1)] M/2K
Effectifs capturés au cours de chaque période pour l’engin I :
CLi = [N (Li) – N (Li+1)] * ((X * FI) / Zi))
Effectifs capturés au cours de chaque période pour l’engin II :
CLi = [N (Li) – N (Li+1)] * ((X * FII) / Zi))
Poids moyen de la classe i : Wi m = a * [(Li + Li+1) / 2] ^b
Production : Yi = Ci * Wi
Valeur de la production Vi = Yi * Vi
Nombre moyen des survivants de la classe i : Ni m * Δti = [N (Li) –N (Li+1)] /Zi
Biomasse moyenne de la classe correspondante : Bi m = Ni m * Δti Wi m
Le prix moyen par kg a été relevé pendant l’échantillonnage (auprès des mandataires pour la pêche
artisanale et du ministère des pêches (MPRH) pour la pêche industrielle) et ajouté comme donnée
supplémentaire.
Tracer les courbes : on obtient 3 courbes (rendement, biomasse et valeur marchande) par engin,
soit 6 courbes sur un même graphe.
Étape 5 : faire l’approche multiengin avec gel successif de l’effort de chacun des métiers.
On peut utiliser la même gamme du facteur de F (ou le maintenir constant pour une flottille et le
faire varier pour l’autre) afin d’obtenir les valeurs de la production, de la biomasse et de la valeur
marchande propres à chaque flottille.
Les engins de pêche n’ont pas toujours la même efficacité. L’analyse peut commencer en
maintenant constant l’effort de pêche relatif à l’engin le plus efficace (on dit on gèle l’effort) afin
d’en apprécier l’impact sur l’autre flottille. On gèle ensuite l’effort sur l’autre engin. On procède
de la manière suivante :
* Gel de l’effort pour l’engin I, effort pour l’engin II variable.
Équations utilisées
Fi = FI + X * FII (X = 1 pour FI)
Zi = FI + X * FII + M
Nombre de survivants par classe de longueur :
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