【技术实现步骤摘要】
深海冷泉区生态系统的固碳量核算方法、装置及存储介质
[0001]本专利技术涉及海洋科学及海洋工程
,涉及一种深海冷泉区域生态系统的固碳量核算方法
、
装置及存储介质
。
技术介绍
[0002]冷泉是一种富甲烷流体快速渗漏到海底,并产生一系列生物地球化学反应的环境
。
在这类环境中发生的与碳相关的生物地球化学反应主要为有机质硫酸盐还原
、
产甲烷作用
、
甲烷缺氧氧化
、
自生碳酸盐岩沉淀
。
这些生物地球化学过程对于全球碳封存
、
营养元素循环
、
气候变化和生命演变影响重大
。
[0003]因受地质构造
、
水文动力
、
复杂地形和特殊理化环境的影响,深海化能生态环境与光照区的浅海海有着截然不同的群落组成且孕育着特有的生物物种也使其成为研究生命起源与适应性进化的重要场所
。
深海化能生态系统的能量来源和有机质的合成与太阳光支持的生态系统不同,深海化能微生物可以利用氧化甲烷
、
硫化氢等还原性物质释放的能量合成有机物,为消费者提供食物来源,因此其“黑暗食物链”生命过程成为研究的焦点
。
这些生活在深海冷泉区域典型优势物种,由于其特殊的化能合成作用,依靠其体内化能自养细菌将冷泉流体中的硫化物
、
甲烷转化为自身生存所需要的生命要素和能量
。
其中甲烷厌氧 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.
一种深海冷泉区生态系统的固碳量核算方法,其特征在于,所述方法包括:获取图像文件,所述图像文件为冷泉区域全尺寸图像文件;基于深度学习模型来识别所述冷泉区域全尺寸图像文件中的典型物种数量;获取与图像文件同一冷泉区域的生物样品数据;对所述生物样品数据进行聚类分析及含碳率测量,以得到不同尺寸大小的生物样品比例及样品壳体与肌肉组织的含碳率;基于不同尺寸大小的生物样品比例以及深度学习模型所识别得到的典型物种数量来计算得到不同尺寸的生物样品总数;根据生物样品总数以及样品壳体与肌肉组织的含碳率来核算得到冷泉区域物种固碳量
。2.
如权利要求1所述的深海冷泉区生态系统的固碳量核算方法,其特征在于,所述图像文件通过如下方式得到:利用无人遥控水下航行器拍摄冷泉区域的全区域视频文件,并将无人遥控水下航行器拍摄的冷泉区域视频文件合成该区域的全尺寸图像文件
。3.
如权利要求1或2所述的深海冷泉区生态系统的固碳量核算方法,其特征在于,所述典型物种包括贻贝
、
贻贝壳
、
白瓜贝
、
白瓜贝壳
、
潜锴虾,数量分别为
n1、n
11
、n2、n
21
、n3。4.
如权利要求3所述的深海冷泉区生态系统的固碳量核算方法,其特征在于,所述与图像文件同一冷泉区域的生物样品数据通过如下方式获得:将无人遥控水下航行器在同一冷泉区域多个位点利用抓斗抓取的生物样品中的贻贝
、
白瓜贝
、
潜锴虾分别测量壳长
、
单体重量数据
。5.
如权利要求4所述的深海冷泉区生态系统的固碳量核算方法,其特征在于,所述对所述生物样品数据进行聚类分析及含碳率测量,以得到不同尺寸大小的生物样品比例及样品壳体与肌肉组织的含碳率,包括:将贻贝
、
白瓜贝
、
潜锴虾测量后的数据做聚类分析,分别得到其个体尺寸上大
、
中
、
小的分类,并计算得出大
、
中
、
小尺寸对应的贻贝
、
白瓜贝及潜锴虾的样本比例,样本比例分别记为
η1大
、
η1中
、
η1小
、
η2大
、
η2中
、
η2小
、
η3大
、
η3中
、
η3小
;计算上述得到的大
、
中
、
小尺寸生物样品分别的平均重量,记为
M1大
、M1中
、M1小
、M2大
、M2中
、M2小
、M3大
、M3中
、M3小
;根据计算出的平均重量,选取每组分类样品中的接近平均重量个体各三个,将挑选出的多个样品称量湿重并记录;将挑选出称量完湿重的样品分别分离其壳体与肌肉组织,将分离后的壳体称重,取每个样品组的三个样品的平均壳重,分别记为
m1大
、m1...
【专利技术属性】
技术研发人员:冯景春,周宇凡,张偲,曾新阳,
申请(专利权)人:南方海洋科学与工程广东省实验室广州,
类型:发明
国别省市:
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