上海国际海洋技术与工程设备展览会(OI China)

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Ibs内容分发2013年“中国国际船舶工业博览会”(简称“中船展”)暨2013年“中国国际海洋工程与石油天然气技术装备展览会”(简称“海工展”)在南京国际博览中心拉开帷幕。

本次展会汇聚了来自欧洲、美洲、亚洲等12个国家和地区的500多家厂商,展示了现代最新船舶技术、海工装备技术,吸引了3000多名专业人士前来参观。

海兰信携下属子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司(简称“江苏海兰”)参加此次展会并重点推出了综合船桥系统(IBS)。

综合船桥系统(IBS)严格按照IEC标准设计开发,主要由X波段和S波段雷达、电子海图、操舵仪及综合导航信息显示系统组成,技术满足IMO 最新的INS标准;同时,系统采用模块化技术、网络技术及先进的导航传感器接口技术,具有航线规划管理、导航定位、避碰、自动航行、航行综合管理、信息集中显示和控制、导航数据分发、系统互通互联互操作、报警管理等功能。

该系统应用亮点体现在任一工作站均能实现雷达、海图、综合导航信息显示系统的相互切换功能;同时,能够实现雷达叠加海图,海图叠加雷达,AIS目标叠加在海图与雷达中;此外,通过海图和自动舵的航迹控制实现船舶自动巡航。

该系统设备拥有自主知识产权,并通过国际权威船级社认证,已成功应用于全球多艘远洋船舶。

展会期间,江苏省商务厅、江苏省经济和信息化委员会、南京市和南通市政府等领导,以及新扬子、大洋船厂、金陵船厂、镇江船厂、武家嘴、中海工业、中船澄西、熔盛重工、连云港海事局、南通航海学院等客户莅临公司展位进行了深入交流。

面对全球经济复苏缓慢,国际航运市场表现低迷的严峻经济形势,政府支持和客户信赖成为海兰信技术不断创新,打造民族品牌的不懈动力。

海兰信将继续追求“技术领先、民族典范”,以“贡献海洋、献身国防”为使命,成为航海电气与海洋防务信息化领域中国创造的典范。

中西太平洋鲣鱼空间聚类特征及其与ENSO的关系

中西太平洋鲣鱼空间聚类特征及其与ENSO的关系

第53卷 第11期 2023年11月中国海洋大学学报P E R I O D I C A L O F O C E A N U N I V E R S I T Y O F C H I N A53(11):047~054N o v .,2023中西太平洋鲣鱼空间聚类特征及其与E N S O 的关系❋蒋明峰1,陈新军1,2,3,4,许子安1,林泓羽1,吕泽华1,2,3,4,雷 林1,2,3,4,贺海平5,贾海滨5,汪金涛1,2,3,4❋❋(1.上海海洋大学海洋科学学院,上海201306;2.大洋渔业资源可持续开发教育部重点实验室,上海201306;3.国家远洋渔业工程技术研究中心,上海201306;4.农业农村部大洋渔业开发重点实验室,上海201306;5.大洋世家(浙江)股份公司,浙江舟山310009)摘 要: 为了解在不同厄尔尼诺-南方涛动(E N S O )事件下中西太平洋鲣鱼(K a t s u w o n u s p e l a m i s )资源的变动规律,本研究根据中西太平洋渔业委员会(W C P F C )2008 2018年中西太平洋鲣鱼的生产数据,结合海洋尼诺指数(O N I),利用聚类分析和灰色关联分析,研究季时间尺度下鲣鱼的自由鱼群和随附鱼群的渔场空间特征及其与E N S O 事件的关系㊂季尺度下渔场重心聚类分析表明,各簇所包含季度发生的异常气候事件具有一致性㊂拉尼娜时期,两种鱼群的主要渔场都有向西移动的趋势,厄尔尼诺时期则相反㊂在异常气候事件下,随附鱼群的迁移幅度小于自由鱼群,且随附鱼群渔场的经向分布更稳定㊂不同E N S O 模态下,资源丰度的空间分布存在差异㊂对自由鱼群而言,在拉尼娜事件发生于第1㊁2季度时165ʎE 以西海域的资源丰度最高,灰色关联度为0.650,在拉尼娜事件发生于第3㊁4季度时165ʎE 180ʎ海域的资源丰度最高,灰色关联度为0.411,在厄尔尼诺时期,180ʎ以东海域的资源丰度最高,灰色关联度为0.727㊂对随附鱼群而言,165ʎE 以西海域及165ʎE 180ʎ海域资源丰度最高时期为拉尼娜时期,灰色关联度分别为0.852和1.000,180ʎ以东海域资源丰度最高时期为厄尔尼诺时期,灰色关联度为1.000㊂研究结果可用于气候变化背景下鲣鱼渔情的预报㊂关键词: 鲣鱼;聚类分析;灰色关联度;中西太平洋;厄尔尼诺-南方涛动中图法分类号: S 931 文献标志码: A 文章编号: 1672-5174(2023)11-047-08D O I : 10.16441/j.c n k i .h d x b .20220320引用格式: 蒋明峰,陈新军,许子安,等.中西太平洋鲣鱼空间聚类特征及其与E N S O 的关系[J ].中国海洋大学学报(自然科学版),2023,53(11):47-54.J i a n g M i n g f e n g ,C h e n X i n j u n ,X u Z i a n ,e t a l .S p a t i a l c l u s t e r i n g ch a r a c t e r i s t i c s o f K a t s u w o n u s p e l a m i s i n W e s t a n d C e n -t r a l P a c i f i c O c e a n a n d i t s r e l a t i o n s h i p w i t h E N S O [J ].P e r i o d i c a l o f O c e a n U n i v e r s i t y of C h i n a ,2023,53(11):47-54. ❋ 基金项目:国家重点研究发展计划项目(2019Y F D 0901404);国家自然科学基金项目(41876141);上海市科技创新行动计划项目(19D Z 1207502)资助S u p p o r t e d b y t h e N a t i o n a l K e y R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t P r o gr a m o f C h i n a (2019Y F D 0901404);t h e N a t i o n a l N a t u r a l S c i e n c e F o u n -d a t i o n o f C h i n a (41876141);t h e S h a n g h a i S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y I n n o v a t i o n P l a n P r o gr a m (19D Z 1207502)收稿日期:2022-06-27;修订日期:2022-09-13作者简介:蒋明峰(1998 ),男,硕士生,研究方向为渔业资源㊂E -m a i l :j m f 822221y yt @163.c o m ❋❋ 通信作者:E -m a i l :j t w a n g@s h o u .e d u .c n 鲣鱼(K a t s u w o n u s p e l a m i s )属鲭科(S c o m b r i d a)鲣属(K a t s u w o n u s ),为大洋性中上层洄游性鱼类,广泛分布于全球热带㊁亚热带海域[1]㊂2018年,全球鲣鱼总产量达320万t ,仅次于秘鲁鳀(E n g r a u l i s r i n ge n s )和阿拉斯加狭鳕(T h e r a g r a c h a l c o g r a mm a ),是世界上最重要的经济鱼类之一[2]㊂中西太平洋海域是鲣鱼渔业的主要作业渔场,近年来,其鲣鱼平均产量超过150万t ,占世界总产量的40%以上,而其中70%以上的产量来自于围网渔业[3]㊂中西太平洋鲣鱼鱼群按其活动特性可分为自由集结的自由鱼群㊁随附于鲸豚类的鲸豚随附群和随附于天然漂流物㊁漂流性人工集鱼装置(D r i f t i n g f i s h a g gr e -ga t i o n d e v i c e s ,D F A D s )等的漂流物随附群;其中,自由鱼群和漂流物随附群(以下简称随附鱼群)是围网渔业的主要对象㊂厄尔尼诺-南方涛动(E l N in o -S o u t h e r n O s c i l l a t i o n ,E N S O )事件是影响中西太平洋鲣鱼时空分布和生活史特征的主要因素[4]㊂已有研究表明,中西太平洋两种鲣鱼鱼群的形态特点㊁摄食习性㊁洄游模式等生物学特征存在差异[5-6],而目前对不同鱼群鲣鱼的空间分布特征及其与E N S O 关系的研究较少㊂本研究基于2008 2018年中西太平洋鲣鱼渔业数据,利用聚类分析和灰色关联分析研究鲣鱼的自由和随附鱼群在不同E N S O 模态下的分布特征,进一步了解中西太平洋鲣鱼资源变动规律,为鲣鱼的可持续管理提供依据㊂1 材料与方法1.1数据来源与作业海域中西太平洋海域鲣鱼围网生产统计数据来源于中Copyright ©博看网. All Rights Reserved.中 国 海 洋 大 学 学 报2023年西太平洋渔业委员会(W e s t e r n a n d c e n t r a l P a c i f i c f i s h -e r i e s c o m m i s s i o n ,W C P F C ),数据涵盖作业时间(年㊁月)㊁作业地点(经度㊁纬度)㊁投网次数和渔获量(t)等,研究海域为130ʎE 140ʎW ㊁20ʎN 20ʎS㊂渔业统计数据空间分辨率均为5ʎˑ5ʎ,研究时间为2008 2018年㊂1.2分析方法1.2.1C P U E 的计算 本研究以捕捞努力量渔获量(C a t c h p e r u n i t e f f o r t ,C P U E )代表鲣鱼的资源丰度,定义投网次数为捕捞努力量,以5ʎˑ5ʎ为一个渔区,分别计算不同围网操作方式下各渔区各年㊁季的C P U E ,并分析其时空差异㊂C P U E 计算公式如下:E C P U E i j=c i jn i j㊂(1)式中:E C P U E i j为渔区i 中操作方式j 的单位捕捞努力量渔获量(t /网);c i j 为渔区i 中操作方式j 的总渔获量(t ),n i j 为渔区i 中操作方式j 的总捕捞努力量(投网次数)㊂1.2.2渔场重心聚类分析 利用渔场重心法,计算各季度不同鲣鱼鱼群渔场重心㊂其计算公式如下[7]:X m =ðai =1c i ˑX i ðai =1c i ;(2)Y m =ðai =1c i ˑY i ðai =1c i ㊂(3)式中:c i 为渔区i 的总渔获量;X m 为季度m 渔场重心的经度;Y m 为季度m 渔场重心的纬度;X i 为渔区i 的经度;Y i 为渔区i 的纬度;a 为渔区总数㊂分别对两种鲣鱼鱼群2008 2018年各季度渔场重心进行标准化后,计算渔场重心间的欧氏距离㊂受F A D s 休渔制度的影响,2010 2016年第三季度产量均明显低于其余各季度,不具备统计学意义,故在随附鱼群聚类分析中排除这7个季度㊂根据计算后的欧氏距离,将各季度渔场重心按离差平方和法进行聚类[8],比较分析其季间变化,渔场重心标准化及欧氏距离计算公式如下[9]:Z l o n ,m =X m -XS l o n ;(4)Z l a t ,m =Y m -YS l a t;(5)D m n =(Z l o n ,m -Z l o n ,n )2+(Z l a t ,m -Z l a t ,n )2㊂(6)式中:Z l o n ,m 为季度m 渔场重心经度坐标的标准分;Z l a t ,m 为季度m 渔场重心纬度坐标的标准分;S l o n 为经度坐标的标准差;S l a t 为纬度坐标的标准差;D m n 为季度m 和季度n 渔场重心的欧氏距离㊂1.2.3不同聚类下渔场分布及其与E N S O 的关系受海洋环境及气候变化的影响,鲣鱼会在东西方向上做长距离洄游,而南北方向则无明显变化[6]㊂因此,本研究通过统计各季度对应的海洋尼诺指数(O c e a n i c E lN in o i n d e x ,O N I ),分析各聚类与E N S O 循环的关系,并根据O N I 值从各簇中选取具代表性的时间区间,以5ʎ为经度区间,对比分析各代表时间区间中渔获量比重的经向变化,以此指代不同E N S O 模态下的渔场分布情况,采用N in o 3.4区的3个月滑动平均海表温度距平值(S e a s u r f a c e t e m p e r a t u r e a n o m a l y,S S T A )为O N I 值,数据来自美国国家环境预测中心(h t t p s ://o r i g i n .c p c .n c e p .n o a a .go v /),依照N O A A 对E N S O 事件的定义,将各季度所发生气候事件进行归类,即连续5个月N in o 3.4区S S T A 的3个月滑动平均值ɤ-0.5ħ为一次拉尼娜事件,连续5个月N in o 3.4区S S T A 的3个月滑动平均值ȡ0.5ħ为一次厄尔尼诺事件㊂1.2.4资源丰度评价 根据渔获量比重的经向分布及各国专属经济区的地理位置将研究海域划分为三部分,利用灰色关联分析方法研究各海域在各代表时间区间的资源丰度差异[10],以此指代不同E N S O 模态下资源丰度的变化情况㊂以5ʎ为经度区间,分别选取各海域两种鱼群聚类所有代表性季度中每一经度区间最大C P U E 值构成最优向量并作为母序列,计算各聚类子序列与母序列的灰色关联度,以灰色关联度的大小作为资源丰度好坏的评价标准㊂其计算公式如下:ξa k =m i n am i n k x 0k -x a k +ρˑma x a m a x kx 0k -x a k x 0k -x a k +ρˑm a x a m a x kx 0k -x a k ;(7)r a =1nðnk =1ξa k ㊂(8)式中:ξa k 为气候模态a 下第k 个经度区间的灰色关联系数;x 0k 为母序列;x a k 为子序列;ρ为分辨系数;本研究取值0.5,r a 为气候模态a 下该研究海域的灰色关联度㊂本研究中聚类分析部分由R 4.0.3软件中的 N b -C l u s t 包[11]及 f a c t o e x t r a包[12]完成,灰色关联分析由E x c e l 2019软件完成,图片制作由o r i gi n 2019b 软件及R 4.0.3软件中的 g gt r e e 包[13]完成㊂2 结果2.1渔场重心聚类分析及其与E N S O 的关系以空间距离4为阈值可将自由鱼群的季间渔场重心分为4簇(见图1(a )和图2(a)),各重心间欧氏距离介于0.045~5.344之间㊂对比分析聚类结果与O N I 的关系(见图3(a))可知,簇1中有7个季度处于拉尼娜时期,占54%,其余各季度均处于拉尼娜时期前后;簇2中有8个季度处于拉尼娜时期,占58%,3个季度84Copyright ©博看网. All Rights Reserved.11期蒋明峰,等:中西太平洋鲣鱼空间聚类特征及其与E N S O 的关系处于厄尔尼诺时期,占21%;簇3中各季度均处于厄尔尼诺时期;簇4中有10个季度处于正常气候条件下,占77%,其余3个季度均发生了厄尔尼诺事件㊂以空间距离4为阈值可将随附鱼群的季间渔场重心分为3簇(见图1(b )和图2(b)),各重心间欧氏距离介于0.101~4.743之间㊂对比分析聚类结果与E N S O事件的关系(见图3(b))可知,簇1中各季度均在拉尼娜时期;簇2中7个季度发生了厄尔尼诺事件,占70%;簇3中有12个季度处于正常气候条件下,占75%㊂图1 自由鱼群(a )及随附鱼群(b)聚类融合水平值F i g .1 F u s i o n l e v e l v a l u e o f f r e e s w i m m i n g s c h o o l c l u s t e r i n g (a )a n d a s s o c i a t e d s c h o o l c l u s t e r i n g (b)(图中数字标签为 年份/季度 格式㊂T h e n u m e r i c l a b e l s i n t h e f i g u r e s a r e i n t h e f o r m a t o f y e a r /qu a r t e r .)图2 自由鱼群(a )及随附鱼群(b)渔场重心聚类结果F i g .2 C l u s t e r i n g r e s u l t s o f f i s h i n g g r o u n d b a r y c e n t e r o f f r e e s w i m m i n g sc h o o l (a )a nd a s s o c i a te d s c h o o l (b ) 综上所述,自由鱼群聚类中,簇1㊁簇2涵盖了研究范围内93%的拉尼娜季度,二者之间的区别在于簇1中各因子多属第1㊁2季度,渔场重心位于2ʎS 以北(见图4),而簇2中各因子多属第3㊁4季度,渔场重心位于2ʎS 以南,簇3中渔场重心位于2ʎS 以南,175ʎE 以东海域,涵盖了44%的厄尔尼诺季度;随附鱼群聚类中,簇1中渔场重心多位于2ʎS 以南,165ʎE 以西海域,涵盖了研究范围内73%的拉尼娜季度,而簇2中渔场重心则位于2ʎS 以南,170ʎE 以东海域,涵盖了78%的厄尔尼诺季度㊂因此,以自由鱼群的簇1㊁2代指拉尼娜时期,簇3代指厄尔尼诺时期,簇4代指正常气候时期;以随附鱼群的簇1代指拉尼娜时期,簇2代指厄尔尼诺时期,簇3则代指正常气候时期㊂2.2不同气候模态下渔场的空间分布特征分别选取各聚类中与气候事件对应的季度作为代表时间区间(见表1),计算各代表时间区间渔获量比重的平均值,并分析其经度上的差异㊂由图5可知,自由鱼群和随附鱼群高产渔场的空间分布存在较强的规律性,自由鱼群聚类中,拉尼娜事件发生于第1㊁2季度时,高产渔场集中在140ʎE 160ʎE 海域,160ʎE 以东渔获量比重呈下降趋势;拉尼娜事件发生于第3㊁4季度时,渔获量高值区略向东移,集中在145ʎE 165ʎE 海域,165ʎE 以东渔获量比重呈下降趋势;厄尔尼诺事件及正常气候条件下各季度渔获量高值区分布较广,但各区间内94Copyright ©博看网. All Rights Reserved.中 国 海 洋 大 学 学 报2023年占比相对较低,厄尔尼诺时期主要渔场位于175ʎE 155ʎW 海域,正常气候条件下,主要渔场位于155ʎE 180ʎ海域㊂图3 自由鱼群(a )及随附鱼群(b )各簇及其对应O N IF i g .3 C l u s t e r s a n d c o r r e s p o n d i n g O N I o f f r e e s w i m m i n g sc h o o l (a )a nd a s s o c i a te d s c h o o l (b)图4 自由鱼群(a )及随附鱼群(b)各簇的空间分布F i g .4 S p a t i a l d i s t r i b u t i o n o f c l u s t e r s o f f r e e s w i m m i n g sc h o o l (a )a nd a s s o c i a te d s c h o o l (b )表1 各簇代表时间区间T a b l e 1 T y p i c a l pe r i o d of e a c h c l u s t e r 类别C a t eg o r y自由鱼群F r e e s w i m m i n g sc h o o l 随附鱼群A s s o c i a t e d s c h o o l簇1代表时间区间T y p i c a l pe r i o d of c l u s t e r 12008/1,2009/1,2012/1,2011/2,2011/3,2018/1,2018/22008/1,2008/2,2008/4,2009/1,2010/4,2011/1,2011/4,2012/1簇2代表时间区间T y p i c a l pe r i o d of c l u s t e r 22008/2,2008/4,2010/3,2010/4,2011/4,2016/4,2017/42010/1,2014/4,2015/1,2015/2,2015/4,2016/1,2018/4簇3代表时间区间T y p i c a l pe r i o d of c l u s t e r 32009/4,2014/4,2015/3,2015/42008/3,2009/2,2010/2,2012/2,2012/4,2013/1,2013/2,2014/1,2014/2,2016/2,2018/2,簇4代表时间区间T y p i c a l pe r i o d of c l u s t e r 42008/3,2012/3,2014/1,2014/2,2014/3,2016/2,2017/2,2017/3,2018/3注:随附鱼群聚类仅有3簇,故簇4代表时间区间处为 ㊂表中数字标签为 年份/季度 格式㊂F o r t h e r e a r e o n l y 3cl u s t e r s i n a s s o c i a t e d s c h o o l ,a w a s s h o w n i n t y p i c a l p e r i o d o f c l u s t e r 4o f a s s o c i a t e d s c h o o l .T h e n u m e r i c l a b e l s i n t h e t a b l e a r e i n t h e f o r m a t o f y e a r /qu a r t e r . 不同气候模态下,随附鱼群渔获量在经度上的分布相比自由鱼群更稳定,不存在明显的高值区㊂拉尼娜时期主要渔场为140ʎE 180ʎ海域,厄尔尼诺时期主要渔场为165ʎE 165ʎW 海域,正常气候条件下,主要05Copyright ©博看网. All Rights Reserved.11期蒋明峰,等:中西太平洋鲣鱼空间聚类特征及其与E N S O 的关系渔场则位于160ʎE 180ʎ海域㊂2.3资源丰度评价根据渔获量的空间分布及各沿海国专属经济区的地理位置将研究海域分为3部分,分别为165ʎE 以西海域㊁165ʎE 180ʎ海域及180ʎ以东海域㊂灰色关联分析表明(见表2),对自由鱼群而言,165ʎE 以西海域资源丰度在拉尼娜事件发生于第1㊁2季度时最高,165ʎE180ʎ海域资源丰度在拉尼娜事件发生于第3,4季度时最高,180ʎ以东海域资源丰度在厄尔尼诺时期最高㊂对随附鱼群而言,165ʎE 以西海域及165ʎE 180ʎ海域资源丰度均在拉尼娜时期最高,180ʎ以东海域最高资源丰度则出现于厄尔尼诺时期㊂图5 自由鱼群(a )及随附鱼群(b)各簇代表时间区间渔获量比重在经度上的分布F i g 5 P e r c e n t o f c a t c h o f e a c h l o n g i t u d e i n t y p i c a l p e r i o d o f e a c h c l u s t e r f o r f r e e s w i m m i n g sc h o o l (a )a nd a s s o c i a te d s c h o o l (b )表2 各研究海域不同气候模态下两种鱼群的灰色关联度T a b l e 2 G r e y c o r r e l a t i o n d e g r e e o f t w o d i f f e r e n t s c h o o l s o f e a c h s t u d y ar e a u n d e r d i f f e r e n t c l i m a t e p a t t e r n s 海域S e a a r e a不同气候模态下自由鱼群灰色关联度G r e y c o r r e l a t i o n d e g r e e o f f r e e s w i m m i n g sc h o o l u nde r d if f e r e n t c l i m a t e p a t t e r n s拉尼娜时期(1,2季度)L a N in a (Q 1t h ,Q 2t h)拉尼娜时期(3,4季度)L a N in a (Q 3t h ,Q 4t h)厄尔尼诺时期E l N in o 正常气候N o r m a lc l i m a t ep a t t e r n 不同气候模态下随附鱼群灰色关联度G r e y c o r r e l a t i o n d e gr e e o f a s s o c i a t e d s c h o o l u n d e r d i f f e r e n t c l i m a t e p a t t e r n s拉尼娜时期L a N in a 厄尔尼诺时期E l N in o 正常气候N o r m a lc l i m a t ep a t t e r n 165ʎE 以西0.6500.4720.4190.4710.8520.5910.637165ʎE 180ʎ0.3780.4110.3830.3961.0000.7510.761180ʎ以东0.6920.5230.7270.7020.7601.0000.8503 讨论与分析E N S O 作为气候系统中最强的年际气候信号之一,对鲣鱼的空间分布起着举足轻重的作用[14]㊂不同E N S O 模态下,中西太平洋的水温㊁饵料生物丰度㊁海流等环境因素都会发生变化,进而导致鲣鱼的适宜栖息地出现变动㊂西太平洋暖池是维系E N S O 循环的纽带,其边界29ħ等温线可作为表征鲣鱼渔场经向分布特征的指标[15-16],拉尼娜时期,暖池面积缩小,29ħ等温线边界西移,适宜栖息地面积缩小,鲣鱼鱼群向西迁徙,导致捕捞努力量向海域西部聚集,出现了渔获量集中的现象;厄尔尼诺时期则相反,随着暖池的扩散,29ħ等温线边界东移,适宜栖息地面积增大,鲣鱼资源的分布更广泛,渔获量分布也相对均匀[17-18]㊂本研究认为,季尺度上的渔场重心聚类可有效表征中西太平洋鲣鱼在不同E N S O 模态下的空间特征,且不同模态下渔场重心的空间分布存在显著差异㊂沈建华等[19]研究发现,鲣鱼渔场重心在拉尼娜时期偏向西北,而在拉尼娜时期偏向东南,这与本研究中自由鱼群渔场重心的分布规律基本相符㊂拉尼娜时期,自由15Copyright ©博看网. All Rights Reserved.中国海洋大学学报2023年鱼群渔场重心总体偏向中西太平洋西北部及西部海域,其聚类以2ʎS为界被分为南㊁北2簇,而随附鱼群渔场重心则主要位于2ʎS以南,温跃层上界深度的变化可能是产生这种差异的原因㊂S c h a e f e r和F u l l e r[20]研究发现,鲣鱼自由鱼群80.5%的时间都活动于温跃层之上,因此温跃层上界深度较浅的海域捕捞自由鱼群的成功率更高;而随附鱼群会更频繁地进入温跃层索饵,其渔获率与温跃层深度关联较弱[21]㊂拉尼娜时期,鲣鱼鱼群向中西太平洋西部迁移,温跃层呈西弱东强的趋势,其上界深度较厄尔尼诺时期及正常气候时期更深,且存在明显的年内变化[22],上半年间,赤道北部海域温跃层上界深度相对较浅,南部海域则通常较深,而在下半年,赤道南部温跃层上界深度逐渐降低,这为捕捞自由鱼群的成功率提供了保障,导致渔场重心向南偏移㊂王学昉等[23]认为,正常气候条件下,自由鱼群与随附鱼群的空间分布特征不存在显著差异,这在本研究中得到了印证,正常气候条件下,两种鱼群的季间渔场重心都集中于2ʎS以北,160ʎE 175ʎE的中西太平洋中部海域,且其高产渔场也都处于165ʎE 180ʎ海域㊂不同E N S O模态下,自由鱼群和随附鱼群的洄游模式存在差异㊂拉尼娜时期,相比自由鱼群,随附鱼群主要渔场西移幅度较小,厄尔尼诺时期其东移幅度较小㊂导致这种差异的原因是多样的㊂一方面,饵料生物丰度是影响鲣鱼空间分布的重要因素[24],中西太平洋海域生产力较低,饵料生物分布呈斑块状,因此鲣鱼会为寻找适宜的索饵场而进行长距离洄游[25-26]㊂D F A D s的大规模使用改变了鲣鱼与海洋环境因子之间的关系,从而为其提供了一种替代大尺度洄游的新生活史策略[27]㊂C a s t r o等[28]研究发现,天然流木等漂浮物往往会停留在饵料丰富的锋区与涡旋中,因此鲣鱼等热带金枪鱼在进化过程中将漂浮物与摄食活动相关联,表现出对漂浮物的随附性与趋向性㊂有研究认为,D F A D s作为天然漂浮物的替代物,起到了 生态陷阱 的作用,从而对鲣鱼的摄食模式产生影响,聚集在D F A D s等漂浮物附近的鲣鱼群体会以其为参考点在周围海域索饵[29]㊂H i d a y a t等[30]研究发现,自由鱼群渔场叶绿素浓度通常高于随附鱼群渔场,表明随附鱼群对海洋环境中饵料丰度的变化不如自由鱼群敏感㊂自由鱼群往往聚集于暖池和冷舌交汇处形成的高营养盐辐合锋区索饵,而该锋区的经向移动与拉尼娜及厄尔尼诺事件的发生存在同步性[31];随附鱼群受饵料丰度影响较小,故在异常气候条件下,其经向移动范围较自由鱼群更小,渔场分布相对稳定㊂另一方面,流木等天然漂浮物多出现在靠近陆地的海区,并随海流流动,天然流木渔场往往集中于170ʎE以西的中西太平洋中部海域[32],从而在一定程度上影响了随附鱼群的分布㊂D F A D s的广泛应用极大提高了围网渔业的捕捞效率和产量,但同时也衍生了兼捕黄鳍金枪鱼(T h u n-n u s a l b a c o r e s)和大目金枪鱼(T h u n n u s o b e s u s)幼鱼的问题㊂为此,W C P F C自2008年起采取了针对随附鱼群的F A D s禁渔期管理措施,禁渔时间由最初的2个月延长至现在的3~4个月,在此期间,禁止对随附鱼群进行捕捞,以达到养护黄鳍金枪鱼和大目金枪鱼资源的目的[33-34]㊂资源状况良好的鲣鱼渔业也受到该政策的影响,2008年以来,中西太平洋海域针对随附鱼群的投网次数逐渐降低,其比重维持在30%~40%(见图6),而其渔获量比重从先前的60%以上降至目前的40%~50%㊂因此,了解不同鱼群在不同气候模态下的时空分布特征有助于提高捕捞效率,为企业入渔提供参考㊂图62008 2018年自由鱼群及随附鱼群渔获量/投网次数比重F i g.6P e r c e n t o f c a t c h/s e t o n f r e e s w i m m i n g s c h o o l a n da s s o c i a t e d s c h o o l f r o m2008t o20184结语本研究利用聚类分析和灰色关联分析方法在季尺度上研究了鲣鱼不同鱼群的分布特征差异及其与E N-S O的关系㊂鲣鱼渔场的空间分布除受E N S O现象影响外,还受到鲣鱼自身洄游特征及F A D s禁渔期等管理措施的影响,同时,出于数据的局限性,本研究所用的5ʎˑ5ʎ空间分辨率稍显粗糙,未来应综合考虑上述因素,在数据收集精细化的基础上利用更小空间分辨率进行分析,以期更精确地了解鲣鱼渔场的变动趋势,为资源的有效管理和可持续利用提供依据㊂参考文献:[1]黄锡昌,苗振清.远洋金枪鱼渔业[M].上海:上海科学技术文献出版社,2003:55-60.H u a n g X C,M i a o Z Q.D i s t a n t W a t e r T u n a F i s h e r y[M].S h a n g-25Copyright©博看网. All Rights Reserved.11期蒋明峰,等:中西太平洋鲣鱼空间聚类特征及其与E N S O的关系h a i:S h a n g h a i S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y L i t e r a t u r e P r e s s,2003:55-60.[2] F o o d a n d A g r i c u l t u r e O r g a n i z a t i o n o f t h e U n i t e d N a t i o n s.T h eS t a t e o f W o r l d F i s h e r i e s a n d A q u a c u l t u r e[R].R o m e:F o o d a n dA g r i c u l t u r e O r g a n i z a t i o n o f t h e U n i t e d N a t i o n s,2020.[3]方舟,陈洋洋,陈新军,等.中西太平洋鲣渔场时空分布研究[J].海洋渔业,2019,41(2):149-159.F a n g Z,C h e n Y Y,C h e n X J,e t a l.S p a t i a l a n d t e m p o r a l d i s t r i b u-t i o n a n a l y s i s o f h i g h c a t c h f i s h i n g g r o u n d f o r K a t s u w o n u s p e l a m i si n t h e W e s t e r n a n d C e n t r a l P a c i f i c[J].M a r i n e F i s h e r i e s,2019,41(2):149-159.[4]L e h o d e y P,B e r t i g n a c M,H a m p t o n J,e t a l.E l N i n o S o u t h e r n O s-c i l l a t i o n a nd t u n a i n t he w e s t e r n P a c if i c[J].N a t u r e,1997,389: 715-718.[5] A s h i d a H,T a n a b e T,S u z u k i N.D i f f e r e n c e o n r e p r o d u c t i v e t r a i t o f s k i p j a c k t u n a K a t s u o n u s p e l a m i s f e m a l e b e t w e e n s c h o o l s(f r e e v s F A D s c h o o l)i n t h e t r o p i c a l w e s t e r n a n d c e n t r a l P a c i f i c O c e a n [J].E n v i r o n m e n t a l B i o l o g y o f F i s h e s,2017,100(8):935-945.[6] W a n g X,X u L,C h e n Y,e t a l.I m p a c t s o f f i s h a g g r e g a t i o n d e v i c e s o n s i z e s t r u c t u r e s o f s k i p j a c k t u n a K a t s u w o n u s p e l a m i s[J].A-q u a t i c E c o l o g y,2012,46(3):343-352.[7]王韫沛,陈新军,余为.西北太平洋柔鱼渔场重心变化及其与环境的关系[J].上海海洋大学学报,2020,29(6):899-909.W a n g Y P,C h e n X J,Y u W.V a r i a t i o n s o f g r a v i t y c e n t e r s o f f i s h-i n g g r o u n d f o r n e o n f l y i n g s q u i d O m m a s t r e p h e s b a r t r a m i i i n t h e n o r t h w e s t P a c i f i c O c e a n a n d i t s r e l a t i o n w i t h m a r i n e e n v i r o n m e n t [J].J o u r n a l o f S h a n g h a i O c e a n U n i v e r s i t y,2020,29(6):899-909.[8] M u r t a g h F,L e g e n d r e P.W a r d s h i e r a r c h i c a l a g g l o m e r a t i v e c l u s t e-r i n g m e t h o d:W h i c h a l g o r i t h m s i m p l e m e n t W a r d s c r i t e r i o n?[J]. J o u r n a l o f C l a s s i f i c a t i o n,2014,31(3):274-295.[9]薛薇.S P S S统计分析方法及应用[M].北京:电子工业出版社, 2005:301-323.X u e W.S t a t i s t i c a l A n a l y s i s a n d A p p l i c a t i o n o f S P S S[M].B e i j i n g:E l e c t r o n i c I n d u s t r y P r e s s,2005:301-323.[10]陈新军,许柳雄,田思泉.北太平洋柔鱼资源与渔场的时空分析[J].水产学报,2003,27(4):334-342.C h e n X J,X u L X,T i a n S Q.S p a t i a l a n d t e m p o r a l a n a l y s i s o fO m m a s t r e p h e b a r t r a m i i r e s o u r c e s a n d i t s f i s h i n g g r o u n d i n N o r t h P a c i f i c O c e a n[J].J o u r n a l o f F i s h e r i e s o f C h i n a,2003,27(4): 334-342.[11]C h a r r a d M,G h a z z a l i N,B o i t e a u V,e t a l.N b C l u s t:A n R p a c k-a g e f o r d e t e r m i n i n g t h e r e l e v a n t n u mb e r o fc l u s t e r s i n ad a t a se t[J].J o u r n a l o f S t a t i s t i c a l S o f t w a r e,2014,61:1-36. [12] K a s s a m b a r a A.P r a c t i c a l g u i d e t o p r i n c i p a l c o m p o n e n t m e t h o d s i nR[D B/O L].(2017-08-10)[2022-06-02].h t t p://w w w.s t h d a.c o m.[13] Y u G,S m i t h D K,Z h u H,e t a l.g g t r e e:A n R p a c k a g e f o r v i s u-a l i z a t i o n a n d a n n o t a t i o n o f p h y l o g e n e t i c t r e e s w i t h t h e i r c o v a r i a t e sa n d o t h e r a s s o c i a t e d d a t a[J].M e t h o d s i n E c o l o g y a n d E v o l u t i o n,2017,8(1):28-36.[14]李晓燕,翟盘茂.E N S O事件指数与指标研究[J].气象学报,2000(1):102-109.L i X Y,Z h a i P M.O n I n d i c e s a n d I n d i c a t o r s o f E N S O E p i s o d e s[J].A c t a M e t e o r o l o g i c a S i n i c a,2000(1):102-109.[15]晏然,陈新军,陈作志.拉尼娜期间中西太平洋鲣栖息地分布特征[J].海洋学报,2018,40(4):76-85.Y a n R,C h e n X J,C h e n Z Z.D i s t r i b u t i o n c h a r a c t e r i s t i c s o f s k i p-j a c k h a b i t a t i n t h e w e s t e r n a n d c e n t r a l P a c i f i c d u r i n g t h e L a N i n a p e r i o d s[J].H a i y a n g X u e b a o,2018,40(4):76-85. [16]王凡,刘传玉,胡石建,等.太平洋暖池冷舌交汇区盐度变异机制及气候效应研究[J].地球科学进展,2018,33(8):775-782.W a n g F,L i u C Y,H u S J,e t a l.V a r i a b i l i t y a n d c l i m a t e e f f e c t o f t h e s a l i n i t y i n t h e P a c i f i c w a r m p o o l-c o l d t o n g u e c o n f l u e n c e r e g i o n[J].A d v a n c e s i n E a r t h S c i e n c e,2018,33(8):775-782. [17] H a n d a y a n i C,S o e p a r d j o A H,A l d r i a n E.I m p a c t o f a E l-N i n oS o u t h e r n O s c i l l a t i o n(E N S O)t o F l u c t u a t i o n o f S k i p j a c k C a t c h P r o d u c t i o n i n S o u t h e r n E a s t J a v a[C].[S.l.]:I O P P u b l i s h i n g, 2019,1217(1):012170.[18] K i m J,N a H,P a r k Y G,e t a l.P o t e n t i a l p r e d i c t a b i l i t y o f s k i p-j a c k t u n a(K a t s u w o n u s p e l a m i s)c a t c h e s i n t h e W e s t e r n C e n t r a l P a c i f i c[J].S c i e n t i f i c R e p o r t s,2020,10(1):1-8. [19]沈建华,陈雪冬,崔雪森.中西太平洋金枪鱼围网鲣鱼渔获量时空分布分析[J].海洋渔业,2006(1):13-19.S h e n J H,C h e n X D,C u i X S.A n a l y s i s o n s p a t i a l-t e m p o r a l d i s-t r i b u t i o n o f s k i p j a c k t u n a c a t c h e s b y p u r s e s e i n e i n t h e W e s t e r na n d C e n t r a l P a c i f i c O c e a n[J].M a r i n e F i s h e r i e s,2006(1):13-19.[20]S c h a e f e r K M,F u l l e r D W.V e r t i c a l m o v e m e n t p a t t e r n s o f s k i p-j a c k t u n a(K a t s u w o n u s p e l a m i s)i n t h e e a s t e r n e q u a t o r i a l P a c i f i c O c e a n,a s r e v e a l e d w i t h a r c h i v a l t a g s[J].F i s h e r y B u l l e t i n,2007, 105(3):379-389.[21] M a t s u m o t o T,S a t o h K,S e m b a Y,e t a l.C o m p a r i s o n o f t h e b e-h a v i o r o f s k i p j a c k(K a t s u w o n u s p e l a m i s),y e l l o w f i n(T h u n n u sa lb ac a r e s)a nd b i ge y e(T.o b e s u s)t u n a a s s o c i a t e d w i t h d r if t i n gF A D s i n t h e e q u a t o r i a l c e n t r a l P a c i f i c O c e a n[J].F i s h e r i e s O c e a-n o g r a p h y,2016,25(6):565-581.[22] H a r r i s o n D E,V e c c h i G A.E l N i n o a n d L a N i n a e q u a t o r i a l P a-c i f i c t h e r m o c l i n ede p t h a n d s e a s u rf a c e t e m p e r a t u r e a n o m a l i e s,1986-98[J].G e o p h y s i c a l R e s e a r c h L e t t e r s,2001,28(6):1051-1054.[23]王学昉,许柳雄,戴小杰,等.金枪鱼渔业中人工集鱼装置生态影响研究进展[J].中国水产科学,2015,22(6):1289-1298.W a n g X F,X u L X,D a i X J,e t a l.R e v i e w o f t h e e c o l o g i c a l i m-p a c t o f f i s h a g g r e g a t i o n d e v i c e s o n t u n a f i s h e r i e s[J].J o u r n a l o fF i s h e r y S c i e n c e s o f C h i n a,2015,22(6):1289-1298.[24] F i e d l e r P C,B e r n a r d H J.T u n a a g g r e g a t i o n a n d f e e d i n g n e a rf r o n t s o b s e r v e d i n s a t e l l i t e i m ag e r y[J].C o n t i n e n t a l Sh e l f R e-s e a r c h,1987,7(8):871-881.[25]P i t c h e r T J.T h e i m p a c t o f p e l a g i c f i s h b e h a v i o r o n f i s h e r i e s[J].S c i e n t i a M a r i n a,1995,59(3-4):295.[26]杨晓明,戴小杰,王学昉,等.基于点格局的中西太平洋金枪鱼围网中鲣的空间格局特征[J].中国水产科学,2017,24(3):633-639.Y a n g X M,D a i X J,W a n g X F,e t a l.S p a t i a l d i s t r i b u t i o n c h a r a c-t e r s o f t h e p u r s e-s e i n e s k i p j a c k f i s h e r y i n t h e w e s t e r n a n d c e n t r a l P a c i f i c b a s e d o n p o i n t-p a t t e r n a n a l y s i s[J].J o u r n a l o f F i s h e r y S c i-e n c e s of C h i n a,2017,24(3):633-639.[27] W a n g X,C h e n Y,T r u e s d e l l S,e t a l.T h e l a r g e-s c a l e d e p l o y m e n to f f i s h a g g r e g a t i o n d e v i c e s a l t e r s e n v i r o n m e n t a l l y-b a s e d m i g r a t o r yb e h a v i o r o f s k i p j ac k t u n a i n t h e W e s t e r n P a c i f i c O c e a n[J].P L o S35Copyright©博看网. All Rights Reserved.中国海洋大学学报2023年O n e,2014,9(5):e98226.[28]C a s t r o J J,S a n t i a g o J A,S a n t a n a-O r t e g a A T.A g e n e r a l t h e o r yo n f i s h a g g r e g a t i o n t o f l o a t i n g o b j e c t s:A n a l t e r n a t i v e t o t h em e e t i n g p o i n t h y p o t h e s i s[J].R e v i e w s i n F i s h B i o l o g y a n d F i s h e r-i e s,2001,11(3):255-277.[29] D a g o r n L,H o l l a n d K N,F i l m a l t e r J.A r e d r i f t i n g F A D s e s s e n t i a lf o r t e s t i ng th e e c o l o gi c a l t r a p h y p o t h e s i s[J].F i s h e r i e s R e-s e a r c h,2010,106(1):60-63.[30] H i d a y a t R,Z a i n u d d i n M,M a l l a w a A,e t a l.C o m p a r i n g s k i p j a c kt u n a c a t c h a n d o c e a n o g r a p h i c c o n d i t i o n s a t F A D l o c a t i o n s i n t h eG u l f o f B o n e a n d M a k a s s a r S t r a i t[C]//I O P C o n f e r e n c e S e r i e s:E a r t h a n d E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e.[S.l.]:I O P P u b l i s h i n g,2019:012038.[31]周甦芳.厄尔尼诺-南方涛动现象对中西太平洋鲣鱼围网渔场的影响[J].中国水产科学,2005(6):73-78.Z h o u S F.I m p a c t s o f t h e E l N iňo S o u t h e r n O s c i l l a t i o n o n s k i p j a c k t u-n a p u r s e-s e i n e f i s h i n g g r o u n d s i n t h e W e s t e r n a n d C e n t r a l P a c i f i c O c e a n[J].J o u r n a l o f F i s h e r y S c i e n c e s o f C h i n a,2005(6):73-78.[32]L e r o y B,P h i l l i p s J S,N i c o l S,e t a l.A c r i t i q u e o f t h e e c o s y s t e mi m p a c t s o f d r i f t i n g a n d a n c h o r e d F A D s u s e b y p u r s e-s e i n e t u n af i s h e r i e s i n t h e W e s t e r n a n d C e n t r a l P a c i f i c O c e a n[J].A q u a t i cL i v i n g R e s o u r c e s,2013,26(1):49-61.[33] W e s t e r n a n d C e n t r a l P a c i f i c F i s h e r i e s C o m m i s s i o n.W e s t e r n a n dC e n t r a l P a c i f i c F i s h e r i e s C o m m i s s i o n t u n a f i s h e r y y e a r b o o k[R].P o h n p e i:W e s t e r n a n d C e n t r a l P a c i f i c F i s h e r i e s C o m m i s s i o n, 2017.[34] M i l l e r A M,B u s h S R,V a n Z w i e t e n P A.S u b-r e g i o n a l i s a t i o n o ff i s h e r i e sg o v e r n a n c e:Th e c a s e o f t h e W e s t e r n a n d C e n t r a l P a ci f i cO c e a n t u n a f i s h e r i e s[J].M a r i t i m e S t u d i e s,2014,13(17):1-20.S p a t i a l C l u s t e r i n g C h a r a c t e r i s t i c s o f K a t s u w o n u s p e l a m i s i n W e s t a n d C e n t r a l P a c i f i c O c e a n a n d I t s R e l a t i o n s h i p w i t h E N S OJ i a n g M i n g f e n g1,C h e n X i n j u n1,2,3,4,X u Z i a n1,L i n H o n g y u1,L v Z e h u a1,2,3,4,L e i L i n1,2,3,4,H e H a i p i n g5,J i a H a i b i n5,W a n g J i n t a o1,2,3,4(1.C o l l e g e o f M a r i n e S c i e n c e s,S h a n g h a i O c e a n U n i v e r s i t y,S h a n g h a i201306,C h i n a;2.K e y L a b o r a t o r y o f S u s t a i n a b l e E x-p l o i t a t i o n o f O c e a n i c F i s h e r i e s R e s o u r c e s o f M i n i s t r y o f E d u c a t i o n,S h a n g h a i201306,C h i n a;3.N a t i o n a l D i s t a n t-W a t e r F i s h e r i e s E n g i n e e r i n g R e s e a r c h C e n t e r,S h a n g h a i201306,C h i n a;4.K e y L a b o r a t o r y o f O c e a n i c F i s h e r i e s E x p l o r a t i o n o f M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d R u r a l A f f a i r s,S h a n g h a i201306,C h i n a;5.Z h e j i a n g O c e a n F a m i l y C o m p a n y L i m i t e d,Z h o u s h-a n310009,C h i n a)A b s t r a c t: T o u n d e r s t a n d t h e v a r i a t i o n r e g u l a r i t y o f K a t s u w o n u s p e l a m i s i n t h e W e s t e r n a n d C e n t r a l P a c i f i c O c e a n b a s e d o n c a t c h d a t a o f K a t s u w o n u s p e l a m i s f r o m W e s t e r n a n d C e n t r a l P a c i f i c F i s h e r i e s C o m m i s s i o n(W C P F C)i n c o m b i n a t i o n w i t h O c e a n i c E l N i n o i n d e x,w e s t u d i e d t h e s p a t i a l a n d t e m p o r a l v a r i a t i o n o f f r e e s w i m m i n g s c h o o l a n d a s s o c i a t e d s c h o o l a n d t h e i r r e l a t i o n s h i p w i t h E l N i n o-S o u t h e r n O s c i l l a t i o n(E N S O)t h r o u g h c l u s t e r a n a l y s i s a n d g r e y c o r r e l a t i o n a n a l y s i s.S e a s o n a l f i s h i n g g r o u n d b a r y c e n t e r c l u s t e r a n a l y s i s s h o w e d t h a t e x t r e m e c l i m a t e e v e n t s i n e a c h c l u s t e r h a d u n i f o r m i t y.D u r i n g L a N i n a,t h e m a i n f i s h i n g g r o u n d o f t h e t w o s c h o o l s h a d a t r e n d o f m o v i n g w e s t w a r d s w h i l e t h e s i t u a t i o n w a s o n t h e c o n t r a r y d u r i n g E l N i n o.T h e m o v i n g a m p l i t u d e a n d m e r i d i o n a l d i s t r i b u t i o n o f a s s o c i a t e d s c h o o l u n d e r e x t r e m e c l i m a t e e v e n t s w a s s m a l l e r t h a n t h a t o f f r e e-s w i m m i n g s c h o o l.T h e r e e x i s t e d d i f f e r e n c e i n t h e d i s t r i b u t i o n o f s k i p j a c k t u n a r e s o u r c e a b u n d a n c e u n d e r d i f f e r e n t E N S O p a t t e r n s.A s t o f r e e-s w i m m i n g s c h o o l,a n a r e a t o t h e w e s t o f165ʎE h a d t h e h i g h e s t a b u n d a n c e w h e n L a N i n a e v e n t s h a p p e n e d i n t h e f i r s t t w o q u a r t e r s w i t h g r e y c o r r e l a t i o n o f0.650,a n d t h e a r e a b e t w e e n 165ʎE a n d180ʎh a d t h e h i g h e s t a b u n d a n c e w h e n L a N i n a e v e n t s h a p p e n e d i n t h e l a s t t w o q u a r t e r s w i t h g r e y c o r r e l a t i o n o f0.411.W h e n i t c a m e t o a s s o c i a t e d s c h o o l,t h e a r e a t o t h e w e s t o f165ʎE a n d t h e a r e a b e t w e e n165ʎE a n d180ʎh a d t h e h i g h e s t a b u n d a n c e w i t h g r e y c o r r e l a t i o n o f0.852a n d1.000.H o w e v e r, u n d e r E l N i n o e v e n t s,b o t h t w o s c h o o l s h a d t h e h i g h e s t a b u n d a n c e t o t h e e a s t o f180ʎw i t h g r e y c o r r e l a t i o n o f1.000a n d0.727.T h e r e s u l t i s c o n d u c t i v e t o i m p r o v i n g t h e a c c u r a c y o f f i s h i n g f o r e c a s t i n g i n t h e c o n t e x t o f c l i m a t i c o s c i l l a t i o n.K e y w o r d s:K a t s u w o n u s p e l a m i s;c l u s t e r a n a l y s i s;g r e y c o r r e l a t i o n;W e s t a n d C e n t r a l P a c i f i c O c e a n;E l N i n o-S o u t h e r n O s c i l l a t i o n责任编辑朱宝象45Copyright©博看网. 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哈尔滨工程大学所有重要竞赛

哈尔滨工程大学所有重要竞赛

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哈尔滨工程大学大学生校外创新创业竞赛库(2015版)
序号 79 80 81 82 83 84 85 86 87 竞赛名称 中国创新创业大赛 “用友杯”全国大学生沙盘模拟经营竞赛 全国大学生金相技能大赛 “永冠杯”中国大学生铸造工艺设计大赛 东北三省数学建模联赛 中国大学生数学竞赛 全国大学生光电设计竞赛 “中译杯”全国口译大赛 “理律杯”全国高校模拟法庭比赛 III类 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 中国大学生游艇设计大赛 “飞航杯”全国未来飞行器设计大赛 “航天创意杯”新概念飞行器创新大赛 全国高校软件定义网络(SDN)应用创新开发大赛 全国高校物联网应用创新大赛 全国机器人创意设计大赛 瑞萨超级MCU模型车大赛 黑龙江省航空、航天、航海、车辆模型科技实践锦标赛 “毕昇杯”全国大学生电子创新设计大赛 中国科技创业计划大赛 海星游艇制造有限公司 中国航天科工集团第三总体设计部、中国宇航学会 中国运载火箭技术研究院研究发展中心、中国航天科技集团公司第一研究院 教育部科技发展中心、互联网应用创新开放平台联盟 教育部科技发展中心、互联网应用创新开放平台联盟 中国人工智能学会教育工作委员会、智能产品与产业工作委员会、上海太敬集团 教育部教育管理信息中心 黑龙江省体育局、黑龙江省教育厅、黑龙江省科学技术协会、 黑龙江省体育总会、黑龙江省模型运动协会、共青团黑龙江省委员会 北京精仪达盛科技有限公司 宁波市人民政府、科技部火炬高技术产业开发中心、国家科技风险开发事业中心 船舶学院 航建学院 航建学院 计算机学院 计算机学院 计算机学院 信通学院 信通学院 信通学院 经管学院 主办单位 科技部火炬高技术产业开发中心、科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心 高等学校国家级实验教学示范中心联席会 高等学校实验室工作研讨会、中国体视学学会 中国机械工程学会、中国机械工程学会铸造分会、教育部高等学校机械学科教学指导委员会、 中国机械工业教育协会、铸造行业生产力促进中心 东北三省数学建模协会 中国数学学会 教育部高等学校光电信息科学与工程专业教学指导分委员会、中国光学学会 中国翻译协会、高等教育出版社 清华大学法学院 牵头单位 经管学院 经管学院 材化学院 材化学院 理学院 理学院 尔滨工程大学大学生校外创新创业竞赛库(2015版)

自然资源部第一海洋研究所_企业报告(业主版)

自然资源部第一海洋研究所_企业报告(业主版)
目标单位: 自然资源部第一海洋研究所
报告时间:
2023-08-21
报告解读:本报告数据来源于各政府采购、公共资源交易中心、企事业单位等网站公开的招标采购 项目信息,基于招标采购大数据挖掘分析整理。报告从目标单位的采购需求、采购效率、采购供应 商、代理机构、信用风险 5 个维度对其招标采购行为分析,为目标单位招标采购管理、采购效率 监测和风险预警提供决策参考;帮助目标单位相关方包括但不限于供应商、中介机构等快速了解目 标单位的采购需求、采购效率、采购竞争和风险水平,以辅助其做出与目标单位相关的决策。 报告声明:本数据报告基于公开数据整理,各数据指标不代表任何权威观点,报告仅供参考!
青岛创合信息技术 有限公司
2.6
TOP10
自然资源部第一海洋研究所采购 电子验收单公示
青岛盛信合创电子 技术有限公司
2.5
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
2022-11-17
2022-11-25 2022-11-25 2022-09-13 2022-09-15
(3)信息系统集成和物联网技术服务(28)
本报告于 2023 年 08 月 21 日 生成
2/29
1.4 行业分布
近 1 年自然资源部第一海洋研究所的招标采购项目较为主要分布于计算机设备 办公设备 信息系统 集成和物联网技术服务行业,项目数量分别达到 93 个、41 个、28 个。其中水上交通运输设备 信息 系统集成和物联网技术服务 办公设备项目金额较高,分别达到 1928.33 万元、1467.32 万元、445.19 万元。 近 1 年(2022-09~2023-08):
同比增长:-33.7%
项目总金额(万元)
(不含费率与未公示金额)

海洋工程信息模型(OIM)的构建和应用探索

海洋工程信息模型(OIM)的构建和应用探索

4 . 2在海 岛保 护开发 中的应用
海 岛保 护主 要是 海 岛信 息的 管理 , 目前 我 国海 岛的数据 资料 大都是在前期海 岛普查 的 根据海 洋 数据 特 点与信 息 服务 需求 ,海 基础上构建 的,虽然经过 了细致的整理 ,但还 建 筑 信 息 模 型 ( B I M,B u i l d i n g 洋信 息模型平 台 ( O I M )的体系框架 如图 l 所 是存在着缺漏 、实 时变化 更新及与实际不符等 I n f o r ma t i o n Mo d e l i n g )是基于三维建筑模型 的 示 ,可 分为三个层级 ,分别为数据 收集层 、交 问题 , 引入 海 洋 信 息模 型 , 结 合 最 新 的 无 人 机 信息集成和 管理技 术, 以三维数字技术为基础 , 互 处理 层 、信 息 应 用 层 。 航拍遥测获取 的数据 信息,构建真实化 、三维 集成 了建筑 工程 项 目各种相关信息的工程数据 的海岛信息管理平 台,可有 效的提高海岛保护 模型 ,是对工程项 目设施 实体和功能特性的数 3 . 1数 据 收 集层 管理水平, 为海 岛的进一步保护开发奠定基础 。 字化表达 。 B I M 可应用于工程项 目规划 、 勘察 、 此为 O I M 的基础 支撑 ,即海洋相 关丰 富 设计 、施工 、运 营维护、改建等各方面 ,实现 5 结 语 建筑全生命 期内各参与方在同一建筑信息模型 数据 的收集与输入,包括各类海洋数据采集 平 基础的数据共享 ,支持 各专业协同工作,支持 台的数据 的收集 ,如地理地形数据 、水文气 候 目前海洋信息化利用 尚处于文字 、图片 、 视频等平面 的数据格式 ,无 法与现实的三维世 对工程环境 、能耗 、经 济、质量、安全等方面 数据 、动植物 数据、化学数据 、海洋开发项 目 的分析 、检查和模 拟,为项 目全过程的方案优 信 息数 据 、物 联 网 感 知 数 据 等 ;将 数 据 通 过 各 界进行交互 。为解决这种 困境,本文提 出海洋 种 网络汇 总、传输到下一系统 ,将不 同数 据采 信息模型平 台 ( 化和科学决策提供依据 。具体表 现在 : 0 I M)构建的 内涵与体系架构 , 集平 台的数据 实现互联互通 ,打破信 息孤 岛, ( 1 )海 洋经济 价值主要 由渔产 、观光 、 即利用三维模型作为海洋信 息的数据载体 ,通 航运 和珊 瑚及 红树 林 提供 的海 岸保护 作用 组 及 时、可靠地完成数据 信息的传输和汇总。 过三维模型整合各种海洋信 息,同时关注时空 成,这些海洋 资产 的时空演变特性显著 ,由此 3 性,在海洋调查 、保护 、开 发、管理的生命周 . 2 交 互 处理 层 引发的海洋资产数据具有 强时空性,每一次数 期过程中进行共享和传递 ;同时从 I F C数据交 据 观测都对应具体 的时间与空间位置信息,海 此 为核 心 部分 ,不 仅 通过 大数 据挖 掘技 换标准接 口技术 、云平 台构 建技 术、三维 图形 洋数据应用价值一 定是在 具体的时间与空间位 术来处理得 到各种有效信息 ,通过信 息模 型技 平 台技术 、大数 据挖 掘技 术等 系统 阐述 OI M 置下才具有 ,这要求海 洋三维建模时更注重海 术 ,构 建海洋 三维信息模型 ( 水上及水 下三维 关键技术 ,具备可行性与操作性 洋 资产 的动 态管 理。 目前 BI M 重视 工程项 目 模型 ),辅 以环 境时空模拟化 ,对收集加载 的 过 程 管 理 ,但 是 数 据 积 累 却 不 体 现 时 空 性 ,缺 海量数据进行 综合协同优化处理 ,使各项事务 参考 文献 乏工程外部环境 的动态管理 。 与事件可视化 、交互化 。 [ 1 ]黄冬梅 , 赵 丹枫 , 魏 立 斐 ,杜艳玲 ,王振 ( 2 )海 洋水文 、气 候环境 呈现很 强的整 华 .大数据 背景 下海洋数据管理 的挑战与 3 . 3信 息应用层 体 性,如台风形成 、洋流 走向、海浪幅度、海 对蓑 [ J 】 . 计算机科学 , 2 0 1 6 , 4 3 ( 0 6 ) : 1 7 — 啸趋势等等 ,更加关注海 洋资源 管理直接相关 2 3 . 作 为信 息 展示 部分 ,包含 信息 可视 化 系 的海洋灾害形成过程 、影 响和预警,这要求海 2 ] 纪博雅 , 戚振强 .国内 B I M 技术研 究现状 统和决策 与发 布系统两大方面 ,不仅 实现海 洋 [ 洋三 维建模 不仅 关注 主动信 息 ( 即B I M 中使 要素 、海 洋过程 、海 洋资产、海洋预报 、海 洋 [ J 】 . 科技管理研 究 , 2 0 1 5 ( 0 6 ) : 1 8 4 — 1 9 0 . 用 的工程项 目规划 、勘察 、设计 、施 工、运营 保护开发 的多维、动态、可视化表达 ,如基 于 【 3 ]马 志 明 ,李 严 ,李 胜 波 . I F C架 构 维护、改建等主动 收集 的相关工程数据,关注 海洋三维信 息模 型可视化的气候模拟与灾 害预 及 模 型 构 成 分 析 … .四 川 兵 _ T -学 工程项 目本身 的信 息),更应 重视收集被动信 警 、海洋 开发项 目全生命周期管理 、环境 保护 报 , 2 0 1 4 , 3 5 ( 4 4 ) : i 1 4 - i 1 8 . 息 ( 工 程 项 目外 部 的大 范 围 的 水 文 、 气 候 、地 与生态修 复、海 洋信 息展示、虚拟现 实展示 等 质 、生物 等环境数据 )。 等 ;而且 能够通过 网络 计算机、智能手机 A P P 作者 单位 因此 ,基 于上 述海 洋数据 特 性和 信 息化 等 灵活 、机动 的客户端方式 ,为海洋领域 相关 福建省海洋预报 台 福建省福 州市 3 5 0 0 0 1

超快激光精密制造技术的研究与应用

超快激光精密制造技术的研究与应用

第50卷 第12期 激光与红外Vol.50,No.12 2020年12月 LASER & INFRAREDDecember,2020 文章编号:1001 5078(2020)12 1419 07·综述与评论·超快激光精密制造技术的研究与应用杜 洋,赵 凯,朱忠良,王 江,邓文敬,梁旭东(上海航天设备制造总厂有限公司,上海200245)摘 要:超快激光以其超短的激光脉冲、超高功率密度、较低的烧蚀阈值、加工超精细及可实现冷加工等特点,近年来受到国际学术界和工程界的广泛关注。

本文梳理了超快激光精密制造技术的发展历史,综述了超快激光精密制造技术在表面加工及三维加工领域的工艺研究及应用进展,并介绍了超快激光精密制造装备在国内外的研制情况,对今后超快激光精密制造技术研究的发展趋势进行了探讨和展望。

关键词:超快激光;精密制造;微纳结构;装备中图分类号:TN249 文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.1001 5078.2020.12.001ResearchandapplicationofultrafastlaserprecisionmanufacturingtechnologyDUYang,ZHAOKai,ZHUZhong liang,WANGJiang,DENGWen jing,LIANGXu dong(ShanghaiAerospaceEquipmentsManufacturingCo.,Ltd.,Shanghai200245,China)Abstract:Ultra fastlaserfeaturesultra shortlaserpulses,ultra highpowerdensity,lowablationthresholds,ultra fineprocessingandcoldprocessing Inrecentyears,ithasreceivedextensiveattentionfromtheinternationalacademicandengineeringcircles Thedevelopmenthistoryofultra fastlaserprecisionmanufacturingtechnologyissortedout,andtheprogressofultra fastlaserprecisionmanufacturingtechnologyinthefieldofsurfaceprocessingand3Dprocessingisreviewed Atthesametime,Thedevelopmentofultra fastlaserprecisionmanufacturingequipmentathomeanda broadisintroduced Finally,thedevelopmenttrendofultra fastlaserprecisionmanufacturingtechnologyresearchisdiscussedandprospected.Keywords:ultra fastlaser;precisionmanufacturing;micro nanostructure;equipment基金项目:国家自然科学基金青年基金项目(No 51705328);上海市青年科技英才扬帆项目(No 17YF1408500)资助。

SIPPE第五届上海国际石油石化天然气技术设备展览会-展商名录

中国石油化工股份有限公司展位号:3D11China Petroleum & Chemical Corporation.中国海洋石油总公司展位号:1B58China National Offshore Oil Corp上海振华重工(集团)股份有限公司展位号:1B82Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,Ltd宏华集团展位号:1B110Honghua Group Limited中国石油勘探开发研究院展位号:1B130Exploration&production research institute上海海洋油气分公司、上海海洋石油局展位号:3B135沙钢集团展位号:1B59Shagang Group廊坊管道局展位号:3B21CPPLB深圳市海洋王投资发展有限公司展位号:3D88OCEAN'S KING LIGHTING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.江苏融泰石油科技股份有限公司展位号:1B60Jiangsu Rontech petroleum Technology Incorporated Company北京石油化工设计院有限公司展位号:3D01宝山钢铁股份有限公司BAOSHAN IRON & STEEL CO.,LTD 展位号:1B00南阳防爆集团股份有限公司展位号:3D100Nanyang Explosion Protection Group Co., Ltd中曼石油天然气集团有限公司展位号:1C01Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Co., Ltd.,江苏中天科技股份有限公司展位号:3C42Jiangsu Zhongtian Technology Co.,Ltd.江苏信得石油机械有限公司展位号:1B98Yancheng City Xinde重庆华川油建装备制造(集团)有限公司展位号:1C78河北华油一机图博涂层有限公司展位号:1C29HEBEI HUAYOU YIJI TUBOSCOPE COATING CO.,LTD北京普利门机电高技术有限公司展位号:3D37BEIJINGPULIMEN MECH.ELEC. HI-TECH. CO.广东省广州石油机械厂展位号:3D49GUANGDONG GUANGZHOU PETROLEUM MACHINERY FACTORY江苏宏泰石化机械有限公司展位号:1B31Jiangsu Hongtai Petrochemical Machinery Co., Ltd.浙江方正阀门制造有限公司展位号:1C56ZKEJIANG FANGZHENG VALVE MANUFACTURING CO.,LTD.上海泰莱钢结构工程有限公司Shanghai Tailor Steel Structure Engineering Co.,Ltd. 展位号:3B26北京三易泰克科技有限公司展位号:1C373e Technology Co., Ltd力顺仪器设备公司展位号:1B12Mariso Equipment & Instrument上海尼通实业有限公司展位号:1A11Shanghai Niton Industry Co., Ltd.北京康坦科技展位号:3D35Beijing Constant Technology Inc.北京航轩科技发展有限公司展位号:1C60Bei Jing Hang Xuan Technology Development Co., Ltd宁波铮华液压有限公司展位号:1B106NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.宁波精艺阀门管件有限公司展位号:1B107NINGBO E.H VALVES & FITTINGS CO., LTD.青岛鸿博石油机械有限公司展位号:3A77Qingdao Hongbo Petroleum Machinery Co,Ltd青岛强龙电力石化配件有限公司展位号:1B112Qingdao Qianglong Electric Power Petrochemical Fittings Co.,Ltd河南长江石油机械有限公司展位号:3A80 3A81Henan Changjiang Petroleum Machinery Co.,Ltd上海德和机电工程有限公司展位号:3D56SHANGHAI D&H CO.,LTD如东泰风机械制造有限公司展位号:1B118Rudong Taifeng Machine Manufacturing Co., Ltd杭州好克光电仪器有限公司展位号:3B07Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co.,Ltd上海其妙经贸发展有限公司展位号:1A26Shanghai Qimiao Economic and Trade Development Co.,Ltd上海海伦通信设备有限公司展位号:3B32上海岚江环保设备有限公司展位号:3A73Shanghai Lanjiang Environmental Protection Equipment Co.,Ltd深圳市德普威科技发展有限公司Shenzhen DNP Technology Development Ltd 展位号:3D30台湾达华科技国际股份有限公司展位号:3D31四川省广汉市南东有色金属材料有限责任公司展位号:1C107 SiChuan Guanghan NanDong Metal Material Co.,Ltd上海福泽工业自动化设备有限公司展位号:3C58Shanghai FUZE Industrial Automatic Equipment Co.,Ltd唐山滦县国油新采机械厂展位号:3D19COUNO PETROLEUM MACHINERY FACTORY希悦尔包装(上海)有限公司展位号:3D55SEALED AIR PACKAGING(SHANGHAI)CO.,LTD湘潭电机股份有限公司展位号:3D53XIANGTAN ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD中美合资镇江金门实业有限公司展位号:3D61ZHENJIANG GOLDEN GATE INDUSTRY CO.,LTD深圳市兰科环境技术有限公司展位号:3D68SHENZHEN LAND ECO ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD.广州易安达腐蚀科技有限公司展位号:3C01Y&T Corrosion Services China深圳盈德科技展位号:3D25Yingde Hardware科艺仪器有限公司展位号:1B06A&P INSTRUMENT CO.,LTD.廊坊威比爱机械有限公司展位号:1B17LANGFANG VBA MECHANICAL CO.,Ltd.山东金光集团有限公司展位号:3B37 3B31Shandong Kinflare Group Co ,Ltd.浙江贝尔控制阀门有限公司展位号:3B33 3B35Zhejiang BEIER Control Valve Co.,Ltd.上海辉格科技发展有限公司展位号:3D28Shanghai Vigor Technology Development Co.,Ltd上海高强度螺栓厂展位号:1B13Shanghai High-Strongth Plant吉事益衬垫技术有限公司GSE Lining Technology Co.,Ltd 展位号:3D23温州爱博威气动执行器有限公司展位号:1C18Wenzhou aibowei pneumatic actuator.Co.,Ltd.沈阳特种电缆有限公司展位号:3C58SHENYANG SPECIAL CABLE CO., LTD上海精卫电子有限公司展位号:展位号:1C82Shanghai Rock-firm Interconnect Systems Co.,Ltd胜利油田胜利泵业有限公司展位号:3D51Radiess Pumps Inc.中国生贵阀门有限公司展位号:3C09 3C08China Shenggui Value Co,Ltd德炜船舶(中国)有限公司展位号:1B100Tecway International (Marine) Limited北京合力永兴科技有限公司展位号:1A36Beijing Heli Yongxing Science & Technology Co.,Ltd上海弗雷西阀门有限公司展位号:3B09Shanghai Flowx Valve Co.,Ltd北京诺万达国际商务咨询顾问有限公司展位号:3D21上海欧展电器有限公司展位号:1B02Auzhan Electric Applingces(shanghai) CO.,LTD南通航海机械集团有限公司展位号:1A08 1A07Nantong Navigation Machinery Group CO.,Ltd北京五洲燕阳特种纺织品有限公司展位号:1C02BEIJING WUZHOU YANYANG TEZHONGFANGZHIPIN CO.,LTD麦记国际香港有限公司展位号:3B58MAK KEE INTERNATIONAL H.K.LIMITED上海爱乐石油设备制造有限公司展位号:3A21Shanghai AILE Petroleum Equipment MFG. Co., Ltd.南京皇安防爆工具制造有限公司展位号:1A35上海岚风机械设备有限公司展位号:3B03ShangHai Lefon Mechanical Equipment Co.,Ltd上海宝地石油管道发展有限公司展位号:3C61Shanghai Baodi Petreleum Plpe Development Co,Ltd.南京美盛电气仪表工程有限公司展位号:1C57Nanjing Maison E&I engineering Co., LTD天津天大凯泰化工科技有限公司展位号:3B79Rianlon ChemTech Co., Ltd(中国)南通金牛机械制造有限公司展位号:3B17NANTONG JINNIU MACHINERY MANUFACTURE CO.,LTD上海翼捷工业安防技术有限公司展位号:1B08 1B09AEGIS INDURSTRIAL SAFETY CORPORATION西安皓海嘉水处理科技有限责任公司展位号:3B15 3B16Xian HAOHAIJIA Water Treatment Technology Co., Ltd.北京海翔国际运输代理有限公司展位号:1C02Seajet Company Limited上海富菱防爆仪表电器有限公司展位号:3B77 3B76Shanghai Fuling Explosion-Proof Meters & Electric Co., Ltd.上海凯讯科技发展有限公司展位号:1B36Shanghai KaiXun Technology Development Co., Ltd.天津市桥防安全工具有限公司展位号:1C19Tianjin Qiaofang Safety Tools Co., Ltd.南通江宜机械制造有限公司展位号:1C116Nantong Jiang Yi Machine-Building Co.,Ltd.威海源铖石化设备有限公司展位号:1A12Weihai yuancheng Petroleum and Chemical industry equipment co.,Ltd,南京奥特电气有限公司展位号:3B75Nanjing Auto Electric Co., Ltd.上海义邦聚合材料有限公司展位号:3B10shanghai E Bond Polymer co., Ltd.浙江乐鼎波纹管有限公司展位号:1C28Zhejiang Yueding Corrugated Tube Co., Ltd.菲时特科技(天津)有限公司展位号:3D65FIRST FILTER (TIANJIN)CO.,LTD.浙江天正电气股份有限公司展位号:3B82ZHEJIANG TENGEN ELECTRICAL CO.,LTD.上海加里森石油管材有限公司展位号:1C68Shanghai Garrison Oil Pipe Co., Ltd.上海赫克托阀门制造有限公司展位号:1B16shanghai heco-torque valve co.,Ltd.上海恒浮石化设备有限公司展位号:1C131 1C132SHANGGHAI HFPETRO-MECHANICAL EQUIP CD.,LTD.北京英格泰国际石油设备有限公司展位号:1C67G & Y International Petro-equipment Co., Ltd.(Beijing)衡水立德科技发展有限责任公司展位号:1C128Hengshui Lide scientific & Technological Development Co.,Ltd.江苏天明机械集团有限公司展位号:1A03 1A05Jiangsu Tian-Ming Machinery Group Co., Ltd.上海汇思机电有限公司展位号:1C130Shanghai Wise-Works Engineering Co.,Ltd扬州恒威胁电热科技有限公司展位号:3D58上海耐安阀门有限公司展位号:1C129nico valves corp宁波丰吉机电有限公司展位号:1B73NINGBO FEAT MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD上海合护安全用品有限公司展位号:1B117青岛祥进金属制品有限公司展位号:1C81SANGJIN QINGDAO CO.,LTD上海帝杰自动化设备有限公司展位号:1A01上海康君劳防用品有限公司展位号:1A30shanghai kangjun ppe co.,ltd.江苏天瑞仪器股份有限公司展位号:1A09Skyray Instrument Inc苏州麦特密封技术有限公司展位号:3B30Suzhou Mate Sealing Technology Co.,Ltd江西应陶康顺实业有限公司上海分公司展位号:1C10JiangXi acichemShun Industry CoyLtd Shanghai office浙江中孝阀门有限公司展位号:1C51Zhejiang Zhongxiao Valve Co., LTD.泰安巨菱钻探装备责任有限公司展位号:3D57Taian Juling Exploring Equipment Co.,Ltd吉林市吉瑞石油机械有限公司展位号:1C118Jilin City Jirui Petroleum machinery Co.,Ltd.永嘉吉通广告有限公司展位号:1C126YONGJIA JITONG ADVERTISING CO.,LTD.上海作大涂装设备有限公司展位号:1B109Shanghai ZODA Coating Equipment Co.,Ltd上海欧忆电子科技发展有限公司展位号:1B10Shanghai OE Electronic echnology Development Co.,Ltd奈镁克(上海)精密机械有限公司展位号:3B87NeuMek(Shanghai)Corporation霸州市石大宏盛石化机械有限责任公司展位号:1C102Bazhou Shida Hongsheng Petrochemical Mechanical Co.,Ltd北京三仁宝业科技发展有限公司展位号:1B102Beijing Sun-rainbow Industry Technology Development Co., Ltd.,上海威侃电子材料有限公司展位号:1C98Varicut(Shanghai)Electronic Components Cp.,Ltd双协电器贸易有限公司展位号:3B06CCG Cable Terminations Far East Ltd浙江威星仪表系统集成有限公司展位号:3B13Zhejiang Weixing Meter System Co., Ltd.上海华兆安全防护设备有限公司展位号:3C59Huazhao Safety Protection Equipment(Shanghai)Co., Ltd.浙江四兄绳业有限公司展位号:1C13Zhejiang Four Brothers Rope Co.,LTD.宝鸡宝冶钛镍制造有限责任公司展位号:1B108Baoji Baoye Titanium-Nickel Industry Co., Ltd海门市石油机械厂有限公司展位号:1C27Haimen city petroleum machinery factory co.,Ltd苏州市光福电讯器材厂Suzhou Guangfu Telecommunicating Equipemnt Factory展位号:3D55江苏中油天工机械有限公司展位号:1C08JIANGSU SINOPETRO SUPERBSKILL MACHINE CO.,LTD厦门奥德森流体控制设备有限公司展位号:3B02Xiamen Audson Liquid Controller Co., Ltd.烟台运盛石油机械配件有限公司展位号:3C07Yantai Yunsheng Petroleum Machine Accessories Co. Ltd,上海爵格电气工程有限公司展位号:1C58 1C59Shanghai Dragon Electric Engineering Co., Ltd.玉环县万鑫机械制造有限公司展位号:1C21YuHuan WanXin Machine Manufacturing Co.,Ltd浙江方正阀门制造有限公司展位号:1C56ZKEJIANG FANGZHENG VALVE MANUFACTURING CO.,LTD.宝鸡金钻石油机械设备有限责任公司展位号:3C02Baoji Jinzuan Petroleum Machinery Co., Ltd江苏省泰州市凯捷石油机械有限公司展位号:3B54Jiangsu Taizhou Kaijie Petroleum Machinery Co., Ltd.,上海盛晖流体控制系统有限公司展位号:1A18S.K.FLUID CONTROL SYSTEMS CO .,LTD德华材料检测有限公司展位号:1C38 De Hua Materials Testing Co., Ltd.飞潮(无锡)过滤技术有限公司展位号:3A78 3A79 FEATURE-TEC(WUXI)FILTRATION TECHNOLOGY CO.,LTD群贸机械(上海)有限公司展位号:1B86Weldhub Machinery(Shanghai)Co.,Ltd.香港LESER安全控制有限公司展位号:3D54Hongkong Laser Safety Controls Ltd广州权拿气动设备有限公司展位号:1C127Canner Pneumatic Equipment (Guangzhou) Co., Ltd济源华新液压机械有限公司展位号:3A80 3A81Jiyuan Huaxin Hydraulic Engineering Co., Ltd.博斯特船舶设备有限公司BLOHM+VOSS MARINE INDUSTRIES CO.,LTD 展位号:3D53宝鸡市盟泰石油机械有限公司展位号:3A91 3A92BAOJI MENGTAI PETROLEUM MACHINERY CO.,LTD西安荣森电子有限公司展位号:1C52Xi'an Rongsen Electronics Co. Ltd.上海安洁士石油技术有限公司展位号:3B88 3B89Shanghai An Jieshi Petroleum Technology Co,.Ltd.上海伯利恒阀门制造有事公司展位号:1A06Shanghai Boliheng Valve MFT., Co., Ltd上海博立仪器设备有限公司展位号:1C99Shanghai Bolea Instrument&Equipment Co., LTD上海朝辉压力仪器有限公司展位号:1B111Shanghai zhaohui pressure apparatus co.,ltd.埃博欧(ABO)阀门有限公司展位号:3D62ABO VALVE CO.,LTD上海和炬电子科技有限公司展位号:3C03Shanghai Heju Electronic Science & Technology CO., LTD.上海美阀机械设备有限公司展位号:3A75 3A76Shanghai Meifa Machinery Equipment Co.,Ltd上海鹏昊自动化控制工程有限公司展位号:3A22 3A23 Shanghai Cosmic Roc Autocontrol Co., Ltd.深圳市盛弘电气有限公司展位号:3C80 3C81Shenzhen Sinexcel Electric Co.,Ltd淄博东森石油技术发展有限公司展位号:1B11Ibo Dongsen Petroleum Technology Development Co., Ltd.上海管力卜石油设备有限公司展位号:1A39Shanghai Globe-Petro Equipment Co., Ltd.上海清锐检测仪器贸易有限公司展位号:1C39Shanghai Qingrui Testing Instruments Trading Co., Ltd.上海赛途仪器仪表有限公司展位号:3B51Shanghai Sighto Instrument Co., LTD无锡市富仕德特种玻璃纤维有限公司展位号:1A10Wuxi First Special-Type Fiberglass Co.,Ltd.上海阳德石油仪器制造有限公司展位号:3B85浙江恒和石油机械有限公司展位号:3B83zhejiang henghe Petroleum Machine CO.,LTDSES中国代表处展位号:3D94浦江诺华筛网有限公司展位号:1C01 1C02Pujiang Novaeastern International Mesh CO.,LTD泰兴石油机械Taixing Petroleum Machinery Co., Ltd. 展位号:3D82无锡市福莱达石油机械有限公司展位号:1C11Wuxi Fulaite Petroleum Machinery Co., Ltd上海丰渠特种合金有限公司展位号:3B80shanghai fengqu superalloy co.,LTD上海耐博泵阀制造有限公司展位号:3C62Shanghai Naibo Pump Valve Manufacturing Co., Ltd兴成泰·艾镁斯科技(北京)有限公司展位号:1C97Xing Chan Tai·Anodes Technology (Beijing) Co.,Ltd山西维高钻具制造有限公司展位号:1B03Shanxi Weigao Petroleum Drilling Tools Manufacturing CO.,LTD.美国美钻石油钻采系统(上海)有限公司展位号:1B30MSP/DRILEX (SHANGHAI) CO., Ltd.通用电气传感检测科技(上海)有限公司展位号:1C17GE Sensing & Inspection Technologies (Shanghai) Co., Ltd.实用动力(中国)工业有限公司展位号:3B50Actuant (China) Industries . Co., Ltd.乔丹科技公司展位号:1C69 1C70Jordan Technologies美国泰悉尔(中国)集团展位号:3B21Tuthill China Group.美国普拉飞空气过滤有限公司展位号:3D11Purafil美国滨特尔公司展位号:3B08Pentair Inc.美国工业阀门集团展位号:1A23American Industry Valve Group INC.赛瓦软件有限公司展位号:1C87SERVA SOFTWARE CO.,LTD.Expansion Seal Technologies Asia Pte Ltd 展位号:1C16纽匹格贸易(上海)有限公司展位号:1A37New PigABV SRL 展位号:1B135肯塔基环保节能设备(上海)有限公司展位号:3C60Fisher Klosterman Buelll Shanghai Co.,Ltd.雅斯科仪器仪表(苏州)有限公司展位号:1B07Ashcroft Instruments (Suzhou)CO.,LTD缔柯圣(上海)贸易有限公司展位号:1B15Dixon (Shanghai) Trading Co., Ltd.迈阔有限公司展位号:1C26MATCOR. Inc.PCC 燃烧工艺公司展位号:1B101Process Combustion CorporationElectrochem Solutions Inc. 展位号:1B85Cameron 展位号:1C123弗曼奈特机械技术服务(上海)有限公司展位号:3B22 Furmanite Mechanical Technology Service(Shanghai)Co.,LtdMattracks Inc. 展位号:1C108Tuboscope China Vendor Surveillance 展位号:3B36美国科尔法公司展位号:3B12 3B13Colfax Corporation美国汉诺威控制技术股份有限公司展位号:3D16 3D17 HANNOWELL CONTROL TECH CORP艾力高商贸(上海)有限公司展位号:1A22ERICO LTD博雷控制展位号:3D26brayMoss Seal Company 展位号:1C121Wellbore Navigation Inc. 展位号:3D91艺达思贸易(上海)有限公司展位号:1C71IDEX Trading (Shanghai) Co., Ltd北京英格海德恩系技术有限公司展位号:3D93上海英都纳耐蚀泵阀有限公司展位号:1B99Picut Industries (Shanghai) Co., Ltd.司捷易兰姆布斯控制科技(苏州)有限公司展位号:3B27 3B28 SJE-Rhombus(Suzhou)Co.,Ltd益资海洋工程技术(北京)有限公司展位号:3B72 3B71ESI ChinaL.A. Turbine Corporation 展位号:3B18CONVERTEAM 展位号:3D15 3D16.中格复合材料(南通)有限公司展位号:1C15ChinaGrate Composite Structures (Nantong) Ltd.江阴图博斯科管材发展有限公司展位号:1C29Jiangyin Tuboscope Tubular Development Co.,LTDDDI国际工业技术(北京)有限公司展位号:1B20DDI Industry International (Beijing) Co.,LTD苏州凯孚阀门有限公司展位号:3B05Sozhou KfVALVE Company克雷登热能设备(浙江)有限公司展位号:1A15 1A16 Clayton-KLD (China) Limited意大利泰科图比管件有限公司展位号:1B38TECTUBI RACCORDI S.p.A-Allied Group成都拜普森管道阀门制造有限责任公司展位号:1B80BPS_Pipeline Valves Chengdu Co.,LtdCML International 展位号:3D76Advanced technology valve SPA 展位号:3D58Akzo Nobel 展位号:3D27Fantinelli Srl 展位号:1C119Petrol Instruments S.R.L 展位号:3D59STUCCHI S.P.A 展位号:3D63意大利森斯特有限公司北京代表处展位号:3B01 SENSITRON s.r.l. Beijing Representative Office新加坡万德利工程(远东)私人有限公司展位号:1C61Metallic Engineering (F.E.) Pte LtdActeon International Mooring System Ptd Ltd 展位号:3D92硬通金属贸易(上海)有限公司展位号:1C28Dura-metal (shanghai)Co Ltd)沙克特(亚洲)私人有限公司展位号:1C23 1C22 Cyclotech Asia Pte LtdAvance 展位号:3D71新加坡迈世纪有限公司展位号:1B105 1B103MACIS Pte LtdGfG Asia Pacific Ptd. 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中国(上海)国际海洋技术与工程设备展览会将于9月举办


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4 4 2・
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I级竞赛(57项)


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ACM/ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛
ACM/ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区组委会
计算机学院
一流竞赛
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中国大学生服务外包创新创业大赛
教育部、商务部、无锡市人民政府
计算机学院
一流竞赛
16
中国大学生计算机设计大赛
教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会、中国大学生计算机设计大赛组织委员会 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会 、 教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会、全国高等学校计算机教育研究会 教育部高等学校新闻传播学类专业教学指导委员会、中国高等教育学会广告教育专业委员会
材化学院
96
“永冠杯”中国大学生铸造工艺设计大赛
材化学院
97
中国大学生高分子材料创新创业大赛
材化学院
98
复合材料世界杯赛
中俄工科大学联盟、一带一路航天创新联盟
材化学院
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中国大学生Chem-E-Car竞赛
中国化工学会、教育部高等学校化工类专业教学指导委员会
材化学院
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全国大学生化工实验大赛
教育部高等学校化工类专业教学指导委员会、中国化工教育协会
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