3.5. Predictors of seagrass biomass lossSeveral variables used to pred การแปล - 3.5. Predictors of seagrass biomass lossSeveral variables used to pred ไทย วิธีการพูด

3.5. Predictors of seagrass biomass

3.5. Predictors of seagrass biomass loss
Several variables used to predict seagrass biomass loss were collinear. Herbivore abundance was correlated with C:P ratio and temperature (p b 0.001, Table 3). In addition, C:N ratio and temperature were correlated (p b 0.001, Table 3), as were temperature and salinity (p b 0.05, Table 3). In the first stepwise regression analysis, containing C:N ratio, C:P ratio, temperature, and salinity as variables, C:N and salinity were independent predictors variables of seagrass biomass loss: y = − 98.95 + 0.36(C:N ratio) + 0.34(salinity) (F2, 45 = 9.6, p b 0.001, r2 = 0.30, Fig. 5). In the second stepwise regression analysis, with herbivorous fish abundance included as a fifth variable, C:N ratio was the sole predictor of seagrass biomass loss: y = − 34.09 + 0.70(C:N ratio) (F1, 22 = 20.9, p b 0.001, r2 = 0.49). Herbivorous fish
formed a substantial component of the fish community during most fish surveys, and biomass loss was observed only when herbivorous fish were present, despite the absence of a linear relationship between biomass loss and herbivore abundance (Fig. 6).
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
3.5. predictors ของหญ้าทะเลขาดทุนชีวมวลตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำนายการสูญเสียมวลชีวภาพของหญ้าทะเลถูก collinear อุดมสมบูรณ์ herbivore ถูก correlated C:P อัตราและ (p b 0.001, 3 ตาราง) นอกจากนี้ อัตราส่วน C:N และอุณหภูมิได้ correlated (p b 0.001, 3 ตาราง) , ตามอุณหภูมิและเค็ม (b p 0.05 ตาราง 3) ในการวิเคราะห์ถดถอย stepwise แรก ประกอบด้วยอัตราส่วน C:N อัตราส่วน C:P อุณหภูมิ และเค็มเป็นตัวแปร C:N และเค็มมีตัวแปรอิสระ predictors ของหญ้าทะเลขาดทุนชีวมวล: y =− 98.95 + 0.36(C:N ratio) + 0.34(salinity) (F2, 45 = 9.6, b p 0.001, r2 = 0.30, Fig. 5) ในการวิเคราะห์ถดถอย stepwise สอง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ปลา herbivorous รวมเป็นห้า ตัวแปร อัตราส่วน C:N มีจำนวนประตูแต่เพียงผู้เดียวของการสูญเสียมวลชีวภาพของหญ้าทะเล: y =− 34.09 + 0.70(C:N ratio) (F1, 22 = 20.9, b p 0.001, r2 = 0.49) ปลา herbivorousพบส่วนประกอบของปลาที่เกิดขึ้นในระหว่างการสำรวจปลาส่วนใหญ่ และสูญเสียชีวมวลถูกสังเกตเฉพาะ เมื่อปลา herbivorous ได้อยู่ แม้ มีการขาดงานของความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างชีวมวล herbivore และสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ (Fig. 6)
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
3.5 ทำนายของการสูญเสียชีวมวลหญ้าทะเล
หลายตัวแปรที่ใช้ในการทำนายการสูญเสียชีวมวลหญ้าทะเลเป็น collinear ความอุดมสมบูรณ์มังสวิรัติมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วน C: P และอุณหภูมิ (Pb 0.001 ตารางที่ 3) นอกจากนี้ C: N ratio มีและอุณหภูมิมีความสัมพันธ์ (Pb 0.001 ตารางที่ 3) ซึ่งเป็นอุณหภูมิและความเค็ม (Pb 0.05, ตารางที่ 3) ในการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอนแรกที่มีอัตราส่วน C: N, C: อัตราส่วน P, อุณหภูมิและความเค็มเป็นตัวแปร C: N และความเค็มได้พยากรณ์อิสระตัวแปรของหญ้าทะเลสูญเสียชีวมวล: Y = - 98.95 + 0.36 (C: N ratio มี ) + 0.34 (เค็ม) (F2, 45 = 9.6, PB 0.001 r2 = 0.30 รูปที่. 5) ในการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอนที่สองมีความอุดมสมบูรณ์ปลากินพืชเป็นอาหารรวมเป็นตัวแปรที่ห้า C: N ratio มีก็ แต่เพียงผู้เดียวทำนายของหญ้าทะเลสูญเสียชีวมวล: Y = - 34.09 + 0.70 (อัตราส่วน C: N) (F1, 22 = 20.9, PB 0.001 r2 = 0.49) ปลากินพืชเป็นอาหาร
ที่เกิดขึ้นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของชุมชนปลาในช่วงการสำรวจปลาและการสูญเสียชีวมวลเป็นที่สังเกตได้ก็ต่อเมื่อปลากินพืชเป็นอาหารอยู่ในปัจจุบันแม้จะมีกรณีที่ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างการสูญเสียชีวมวลและความอุดมสมบูรณ์มังสวิรัติ (รูปที่. 6)
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
3.5 . พยากรณ์ของหญ้าทะเลต่อการสูญเสีย
หลายตัวแปรทำนายการสูญเสียหญ้าทะเลชีวมวลเป็น collinear . สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิและอัตราส่วน C : p ( P B 0.001 , ตารางที่ 3 ) นอกจากนี้ อัตราส่วน C : N และอุณหภูมิมีความสัมพันธ์ ( P B 0.001 , ตารางที่ 3 ) เป็นอุณหภูมิและความเค็ม ( P B ว่า ตารางที่ 3 ) ในขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์ ที่มีอัตราส่วน C : N , C :P ratio , อุณหภูมิและความเค็มเป็นตัวแปร , C : N และความเค็มตัวแปรตัวแปรอิสระของหญ้าทะเลการสูญเสียมวลชีวภาพ Y = − 98.95 0.36 ( C : N ratio ) เท่ากับ 0.34 ( ความเค็ม ) ( F2 , 45 = 9.6 , P B 0.001 , R2 = 0.30 , ภาพที่ 5 ) ในการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอนที่สองมีปลาอุดมสมบูรณ์พืชรวมเป็นตัวแปร 5 C : N เท่ากับการสูญเสียมวลชีวภาพของหญ้าทะเลตัวแปรเพียงผู้เดียว Y = − 34 .09 0.70 ( C : N ratio ) ( F1 , 22 = 20.9 , P B 0.001 , R2 = 0.49 ) สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารปลา
รูปแบบที่องค์ประกอบที่สําคัญของประชาคมปลาในระหว่างการสำรวจปลามากที่สุด และมวลชีวภาพพบเฉพาะเมื่อพืชสูญเสียปลาปัจจุบันแม้จะไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างมวลชีวภาพของการสูญเสียและมังสวิรัติมากมาย ( ภาพที่ 6 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: