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鳴音を用いた小型鯨類の種判別

机译:利用声音对小鲸鱼进行物种鉴别

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摘要

従来,小型鯨類の調査は主に洋上からの目視観察で行われてきた.目視観察の結果,分布や資源量,行動,生息地利用などに関する知見が積み重ねられてきている.しかし,目視観察は天候の良い昼間のみに実施が可能である.特に目視による発見が難しいネズミイルカPhocoena phocoenaやスナメリNeophocaena asiaeorientalisといった種の場合,波が高くなると発見率が著しく低下してしまうことから,通常ビューフォート風力階級が2以下でのみ目視調査を行う(e.g. Amano et al., 2003;Evans and Hammond, 2004; Shirakihara et al., 2007).また,小型鯨類を洋上から観察できるのは呼吸のための浮上時または水面近くでの行動時のみであり,得られる情報は限られていた.そこで,目視観察では得られない情報,特に夜間や水中での行動を観察する手法として,対象動物の鳴音を受信して観察に利用する受動的音響観察手法が発達してきた(Mellinger et al., 2007).実際,揚子江のスナメリやインド・ガンジス川のガンジス力ワイルカ,インド•チリカ湖のカワゴンドウの調査では受動的音響観察は目視観察よりも発見率が高いことがわかっており(Akamatsu et al., 2008, 2013; Kimura et al., 2009),多くの海棲哺乳類調査では既に目視観察と並んで標準的な観察手法となっている.%Passive acoustic monitoring (PAM) has been widely used as the standard method to observe small cetaceans. Recent drastic improvement of monitoring device makes PAM more convenient, cost-effective monitoring method. Also, improvement of analysis methods of acoustic data enaoles us to estimate habitat range, density, behavior of animals using PAM. However, most previous studies focus on one species and select the data that the observed species were confirmed visually. In order to extend the application of PAM to the field that several species appear simultaneously, species identification method is essential. Especially, PAM plays a key role of environmental assessment on marine development such as offshore wind farm in recent years. In that case, it is important to observe each species which appear in the construction area separately for effective conservation. This paper reviewed the recently developed species identification methods. Basically, many identification methods focused on one of two types of animal call, whistles used for communications or biosonar signals used for echolocation. We introduce the advantage and disadvantage of the method using whistles or biosonar signals, and discuss the current issues and future works we need to resolve them.
机译:传统上,小鲸鱼主要是通过海洋的目测来进行调查的,目测的结果是积累了有关分布,资源量,行为,栖息地使用等方面的知识。仅在晴天时才能进行,尤其是在海豚豚鼠(Phocoena phocoena)和海豚新孢子虫(Neophocaena asiaeorientalis)等物种的情况下,很难用肉眼观察到,因为当海浪高时,检出率会大大降低。目视检查仅针对2级以下的风向(例如Amano等,2003; Evans和Hammond,2004; Shirakihara等,2007),还可以观察到近海的小鲸鱼进行呼吸。由于仅在上升过程中或在水面附近作用时可获得的信息有限,因此,作为观察目视无法获得的信息的方法,特别是在夜间或水下,作为目标动物的声音已经开发了一种被动的声学观测方法来接收和使用观测数据(Mellinger等,2007),实际上,印度恒河的长江豚和恒河海豚的研究已发现无源声学观测比视觉观测具有更高的检测率(Akamatsu等,2008,2013; Kimura等,2009),在许多海洋哺乳动物调查中,它们已经与视觉观测一起被标准化。无源声波监测(PAM)已被广泛用作观察小型鲸类动物的标准方法,近来监测设备的大幅改进使PAM更加方便,经济高效。声学数据的分析方法使我们能够使用PAM估算动物的栖息地范围,密度和行为。以往的研究集中在一个物种上,并选择可以目视确认的物种的数据。为了将PAM的应用扩展到同时出现多个物种的领域,物种识别方法必不可少。特别地,PAM在环境中起着关键作用。对近海海上风电场等海洋开发进行评估,在这种情况下,重要的是要分别观察施工区内出现的每个物种以进行有效保护。本文回顾了最近开发的物种识别方法。我们将重点介绍两种类型的动物叫声:用于通信的口哨或用于回声定位的生物声波信号。我们介绍了使用口哨或生物声波信号的方法的优缺点,并讨论了解决这些问题的当前问题和未来的工作。

著录项

  • 来源
    《海洋理工学会誌》 |2016年第1期|57-61|共5页
  • 作者单位

    京都大学大学院情報学研究科;

    〒606-8501 京都府京都市左京区吉田本町;

    独立行政法人水産総合研究センター;

    〒236-8648 神奈川県横浜市金沢区福浦2-12-4;

    京都大学大学院フィールド科学教育研究センター;

    〒606-8502 京都府京都市左京区北白川追分町;

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