2018년 7월 2일
이미지 기반 조사 해양 환경을 점점 더 실용적이 고 비-침략 적 방법입니다. 선물이 드롭 카메라 조사는 풍부의 프로토콜 및 대서양 해 가리비 (Placopecten magellanicus)의 유통. 우리는 어떻게이 프로토콜 다른 생물이 macroinvertebrates 응용 프로그램에 대 한 일반화 될 수 있다 설명.
수중 이미징은 해양 생태학 분야에서 오랫동안 사용되어 왔습니다. 고해상도 카메라 및 데이터 저장 비용이 감소함으로써 이 접근 방식은 과거보다 더 실용적으로 만들어졌습니다. 이미지 기반 설문조사를 사용하면 초기 샘플을 다시 방문할 수 있으며 기존 설문조사 방법에 비해 비침습적입니다.
그러나 프로토콜은 대상 종의 행동과 조사 목표에 따라 결정됩니다. 이 방법은 관심 종에 대한 주요 생태학적 질문(예: 풍부함, 분포 및 서식지 연관성)에 대한 답을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 어선 리버티(Liberty)호에서 이 절차의 일부를 시연하고 있는 사람은 우리 연구실의 대학원생인 크레이그 레고(Craig Lego)입니다.
선박 갑판에 장비를 설치하려면 텍스트 프로토콜에 설명된 대로 피라미드를 정렬합니다. 피라미드는 드럼에 있고 슬립 링에 부착된 광섬유 케이블이 있는 압력 감지 렌치입니다. 정션 박스를 피라미드에 부착합니다.
그런 다음 카메라와 조명을 피라미드에 연결한 다음 카메라 및 조명 케이블을 사용하여 카메라와 조명을 정션 박스에 연결합니다. 시브를 통해 광섬유 케이블을 연결하고 대빗에 연결합니다. 선박 유압 렌치 케이블을 피라미드에 연결합니다.
선박 조타실에 장비를 설치하십시오. 조타실의 데크 끝을 부착하려면 광섬유 케이블을 감압 렌치의 광학 슬립 링에 연결합니다. 텍스트 프로토콜에 설명된 대로 컴퓨터를 설정한 후 카메라와 조명을 선박 조타실에 연결합니다.
조타실의 조타실 끝을 연결하려면 광섬유 케이블을 조타실에 연결하고 데스크톱 컴퓨터의 광섬유 인터페이스와 조명 전원 플러그에 연결합니다. 데스크톱 컴퓨터에서 필드 데이터 수집 프로그램을 실행합니다. 피라미드에 장착되고 정션 박스에 연결된 모든 카메라가 자동으로 연결된 것으로 표시되는지 확인합니다.
각 스테이션에서 이미지를 캡처하고 데이터를 기록하려면 랩톱 컴퓨터에서 모바일 필드 매핑 프로그램을 실행하고 표시 도구를 선택한 다음 대상 아이콘을 스테이션으로 드래그하여 스테이션에 방위를 제공합니다. 샘플링 피라미드를 해저로 천천히 내립니다. 스테이션에 도달하고 선박이 멈췄을 때 선박 유압 렌치를 사용하십시오.
피라미드가 해저로 내려가는 동안 area short name 상자를 두 번 클릭하고 영역의 이름을 입력합니다. 발사 선장의 캠" 버튼을 클릭하여 카메라를 표시합니다 views 및 유압 렌치 제어 장치 근처의 모니터에 기타 정보. 조명의 전원을 켠 후 샘플링 피라미드가 해저에 착륙하면 사각형 데이터를 캡처합니다.
현장 데이터 수집 프로그램에서 시작 스테이션"을 클릭하여 비디오 녹화를 시작합니다. "스냅샷 찍기"를 클릭하면 해저가 선명하게 보이고 모두 저장을 클릭하여 모든 카메라 보기에서 동시에 정지 이미지를 캡처합니다. 그런 다음 데이터베이스에 쓰기" 버튼을 클릭합니다.
디지털 스틸 카메라 이미지에 보이는 가리비의 수를 가리비 개수 상자에 입력하고 설명 상자에 설명을 입력합니다. 데이터베이스에 쓰기" 버튼을 클릭하여 사각형에 대한 데이터를 필드 데이터베이스의 행으로 씁니다. 텍스트 프로토콜에 자세히 설명된 대로 피라미드를 들어 올리고 현장 데이터 수집 프로그램에서 엔드 스테이션"을 클릭하여 비디오 녹화를 종료하고 프로그램을 다음 스테이션으로 진행합니다.
프로그램 종료" 버튼을 클릭하여 프로그램을 닫습니다. 마지막으로 모바일 필드 매핑 프로그램에서 캡처 스테이션"을 클릭하여 스테이션을 이전과 같이 표시합니다. 텍스트 프로토콜에 설명된 대로 이미지를 검색한 후 기판 섹션으로 이동하여 존재하는 기판 유형에 대한 상자를 클릭합니다.
거대 저서 동물을 정량화하려면 반전 선물 섹션에 있는 동물의 상자를 클릭하십시오. Inverts Count 섹션에서 관찰된 각 동물의 수를 입력합니다. 빨간색 SC" 버튼을 클릭하고 이미지의 각 가리비에 점을 찍습니다.
제출 버튼을 클릭하여 이미지에 대한 데이터를 실험실 데이터베이스에 행으로 기록하고 동물이 점선으로 표시된 이미지 사본을 만듭니다. 그런 다음 실험실 데이터 수집 프로그램의 프로필을 이미지 확인"항목의 정확성을 검토하고 필요한 사항을 변경합니다. 제출 버튼을 선택하여 디지털화된 사용자가 제출한 이미지에 대한 데이터를 덮어쓴 다음 실험실 데이터베이스에서 이미지를 품질 관리로 표시합니다.
이미지에서 관찰된 가리비를 측정하려면 이미지 주석 프로그램에서 선 주석을 선택한 다음 가리비의 엄보에서 가리비 껍질 상단까지 선을 그립니다. 이미지에서 측정 가능한 모든 가리비에 대해 이 단계를 반복합니다. 선택 file"그런 다음 주석 저장"을 사용하여 텍스트 프로토콜에 설명된 대로 데이터 분석을 수행하기 전에 측정 스프레드시트를 만듭니다.
완전히 주석이 달린 설문조사 이미지의 대표 결과가 여기에 표시됩니다. 어노테이터 프로그램은 각 색상의 모든 점을 계수하여 이미지에서 이러한 동물의 수를 정량화합니다. 각 가리비의 선은 엄보에서 껍질 앞쪽까지 확장되며 프로그램에 의해 측정되어 가리비 껍질 높이를 추정합니다.
미국 대서양 가리비 어업(Atlantic Sea Scallop Fishery)에서는 가리비 지역 관리 시뮬레이터 모델을 사용하여 바다 가리비의 풍부함과 상륙을 예측합니다. 조지아 은행에 있는 이 모델의 각 구역은 관심 영역이었습니다. 각 이미지의 가리비를 세고 측정한 후에는 각 관심 영역에 대한 밀도 및 크기 추정치가 이루어집니다.
또한 각 지역에 대한 분포 지도는 수확 가능한 크기의 모든 가리비, 어린 가리비, 가리비에 대해 생성됩니다. 조사의 추정치와 가리비 껍질 높이와 육류 중량의 관계를 사용하여 각 가리비 영역 관리 시뮬레이터 모델 구역에 대한 총 및 활용 가능한 가리비 바이오매스의 추정치가 생성됩니다. 이 표에는 가리비 고기의 평균 무게(g), 가리비의 총 중량(미터톤), 표준 오차(미터톤)가 포함되어 있습니다.
개발 후 이 기술은 수산 과학 분야의 연구자들이 수산업과 협력하여 미국 대륙붕의 가리비 풍부함과 분포를 탐구할 수 있는 길을 열었습니다. 이 비디오를 시청한 후에는 바다에서 이미지를 캡처하고, 이러한 이미지 내의 데이터를 정량화하고, 어업 관리를 지원하는 데이터 제품을 만드는 방법을 잘 이해하게 될 것입니다. 이 절차에 따라 가리비 이외의 기질 및 기타 동물에 대한 데이터가 수집되고 서식지 선호도 및 포식자 먹이 관계와 같은 추가 질문에 답하는 데 사용할 수 있습니다.
바다에서 작업하는 것은 매우 위험할 수 있으며 이 절차를 수행하는 동안 항상 해상 안전 교육 및 숙련된 승무원과 함께 작업하는 것과 같은 예방 조치를 취해야 한다는 것을 잊지 마십시오.
이 기사는 대서양 조개 (Placopecten magellanicus)의 개체수와 분포를 추정하기 위한 드롭 카메라 조사 프로토콜을 제시합니다. 이 방법은 비침습적이며 다른 저서 대형 무척추동물에 적용할 수 있습니다.
Image-based survey methods provide non-invasive, repeatable data collection for benthic macroinvertebrates, supporting ecological monitoring and resource assessment. The drop camera approach enables quantification of species abundance, distribution, and habitat associations without physical extraction, reducing ecosystem disturbance. This methodology enhances predictive confidence in environmental impact assessments and informs sustainable management decisions for marine invertebrate populations.
The method integrates into discovery workflows by providing ecologically relevant biological systems for hypothesis testing and compound evaluation in environmental safety profiling.