Spatial estimates of juvenile Pacific salmon (Oncorhynchus spp.) abundance in the Strait of Georgia
Description:
Spatial information on the distribution of juvenile Pacific salmon is needed to support Marine Spatial Planning in the Pacific Region of Canada. Here we provide spatial estimates of the distribution of juvenile fish in the Strait of Georgia for all five species of Pacific salmon. These estimates were generated using a spatiotemporal generalized linear model and are based on standardized fishery-independent survey data from the Strait of Georgia mid-water juvenile salmon mid-water trawl survey from 2010 to 2020. We provide predicted catch per unit effort (CPUE), year-to-year variation in CPUE, and prediction uncertainty for both summer (June–July) and fall (September–October) at a 0.5 km resolution, covering the majority of the strait. These results show that the surface 75 m of the entire Strait of Georgia is habitat for juvenile salmon from June through early October, but that distributions within the strait differ across species and across seasons. While there is interannual variability in abundances and distributions, our analysis identifies areas that have consistently high abundances across years. The results from this study illustrate juvenile habitat use in the Strait of Georgia for the five species of Pacific salmon and can support ongoing marine spatial planning initiatives in the Pacific region of Canada.
Methods:
Juvenile Salmon Survey Data
This analysis is based on surveys conducted between 2010 and 2020. Sets that lasted between 12 and 50 minutes and at depths less than or equal to 60 m (head rope depth) were included. The resulting survey dataset consists of 1588 sets. The analysis included all five species of Pacific salmon. For pink salmon, only even year surveys were included as they have a two-year life cycle and are effectively absent from the Strait in odd years.
Geostatistical model of salmon abundance and Predictions
We estimated the spatial distribution and abundance of each species of Pacific Salmon using geostatistical models fit with sdmTMB (Anderson et al. 2022). For each species, we modelled the number of individuals caught in a set, at a location and time using a negative binomial observation model with a log link. Predictions were made for each survey season (summer and fall) in each year from 2010 to 2020 over a 500 m by 500 m grid based on a 3 km buffer around the outer concave hull of the trawl coordinates. The concave hull was calculated using the ‘sf_concave_hull’ function from the sf package using a concavity ratio of 0.3, and excluding holes. Predictions were made as catch per unit effort (CPUE, for 60 minutes) for tows conducted in the surface waters (i.e., head rope at 0 m). Continuous estimates are provided at a 0.5 km resolution throughout the Strait of Georgia. These estimates consist of 1) mean catch per unit effort (CPUE), 2) year-to-year coefficient of variation (CV) of CPUE as a measure of the temporal variability, 3) binned biscale measures of mean vs. CV of CPUE to distinguish areas where abundance is consistently high vs. areas where it is high on average, but with high year-to-year variability, and 4) mean standard error in CPUE as a measure of uncertainty.
See Thompson and Neville for full method details.
Uncertainties:
Although the models had relatively low uncertainty and the estimated spatial patterns reflected the spatial and temporal variation in CPUE in the surveys, it is important to understand the limitations of these model predictions. Because juvenile salmon are often aggregated, there is high variability in the CPUE in the survey data. Our model predictions represent the geometric mean CPUE and so are an average expectation, but do not reproduce the high inter-tow variability that is present in the survey data. Spatially, our predictions have low uncertainty in areas that are central within the standard survey track line. However, uncertainty is higher on the margins of the survey area, where there are fewer sets to inform those predictions.
Data Sources:
Juvenile salmon survey database from Salmon Marine Interactions Program, REEFF, ESD, Pacific Biological Station.
Data is also available through Canadian Data Report of Fisheries and Aquatic Sciences publications.
Jeux de données disponibles au téléchargement
Informations supplémentaires
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| Dernière mise à jour | octobre 20, 2025, 02:40 (TU) |
| Créé | octobre 20, 2025, 02:40 (TU) |
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Domaine / Sujet
Domaine ou sujet du jeu de données catalogué.
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Biota |
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Titre
Titre du jeu de données.
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Spatial estimates of juvenile Pacific salmon (Oncorhynchus spp.) abundance in the Strait of Georgia |
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Description
Une description du jeu de données.
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Description: Spatial information on the distribution of juvenile Pacific salmon is needed to support Marine Spatial Planning in the Pacific Region of Canada. Here we provide spatial estimates of the distribution of juvenile fish in the Strait of Georgia for all five species of Pacific salmon. These estimates were generated using a spatiotemporal generalized linear model and are based on standardized fishery-independent survey data from the Strait of Georgia mid-water juvenile salmon mid-water trawl survey from 2010 to 2020. We provide predicted catch per unit effort (CPUE), year-to-year variation in CPUE, and prediction uncertainty for both summer (June–July) and fall (September–October) at a 0.5 km resolution, covering the majority of the strait. These results show that the surface 75 m of the entire Strait of Georgia is habitat for juvenile salmon from June through early October, but that distributions within the strait differ across species and across seasons. While there is interannual variability in abundances and distributions, our analysis identifies areas that have consistently high abundances across years. The results from this study illustrate juvenile habitat use in the Strait of Georgia for the five species of Pacific salmon and can support ongoing marine spatial planning initiatives in the Pacific region of Canada. Methods: Juvenile Salmon Survey Data This analysis is based on surveys conducted between 2010 and 2020. Sets that lasted between 12 and 50 minutes and at depths less than or equal to 60 m (head rope depth) were included. The resulting survey dataset consists of 1588 sets. The analysis included all five species of Pacific salmon. For pink salmon, only even year surveys were included as they have a two-year life cycle and are effectively absent from the Strait in odd years. Geostatistical model of salmon abundance and Predictions We estimated the spatial distribution and abundance of each species of Pacific Salmon using geostatistical models fit with sdmTMB (Anderson et al. 2022). For each species, we modelled the number of individuals caught in a set, at a location and time using a negative binomial observation model with a log link. Predictions were made for each survey season (summer and fall) in each year from 2010 to 2020 over a 500 m by 500 m grid based on a 3 km buffer around the outer concave hull of the trawl coordinates. The concave hull was calculated using the ‘sf_concave_hull’ function from the sf package using a concavity ratio of 0.3, and excluding holes. Predictions were made as catch per unit effort (CPUE, for 60 minutes) for tows conducted in the surface waters (i.e., head rope at 0 m). Continuous estimates are provided at a 0.5 km resolution throughout the Strait of Georgia. These estimates consist of 1) mean catch per unit effort (CPUE), 2) year-to-year coefficient of variation (CV) of CPUE as a measure of the temporal variability, 3) binned biscale measures of mean vs. CV of CPUE to distinguish areas where abundance is consistently high vs. areas where it is high on average, but with high year-to-year variability, and 4) mean standard error in CPUE as a measure of uncertainty. See Thompson and Neville for full method details. Uncertainties: Although the models had relatively low uncertainty and the estimated spatial patterns reflected the spatial and temporal variation in CPUE in the surveys, it is important to understand the limitations of these model predictions. Because juvenile salmon are often aggregated, there is high variability in the CPUE in the survey data. Our model predictions represent the geometric mean CPUE and so are an average expectation, but do not reproduce the high inter-tow variability that is present in the survey data. Spatially, our predictions have low uncertainty in areas that are central within the standard survey track line. However, uncertainty is higher on the margins of the survey area, where there are fewer sets to inform those predictions. Data Sources: Juvenile salmon survey database from Salmon Marine Interactions Program, REEFF, ESD, Pacific Biological Station. Data is also available through Canadian Data Report of Fisheries and Aquatic Sciences publications. |
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Étiquettes / Mots-clés
Mots-clés/étiquettes catégorisant le jeu de données.
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Format (CSV, XLS, TXT, PDF, etc.)
Format de fichier du jeu de données.
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Taille du jeu de données
Taille du jeu de données en mégaoctets.
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Identifiant des métadonnées
Identifiant des métadonnées — peut être utilisé comme identifiant unique pour l’entrée du catalogue.
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Date de publication
Date de publication du jeu de données.
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2025-01-24 |
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Période temporelle des données (date de début)
Date de début des données dans le jeu de données.
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Période temporelle des données (date de fin)
Date de fin des données temporelles du jeu de données.
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Zone géospatiale couverte
Région spatiale ou lieu nommé couvert par le jeu de données.
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Catégorie d’accès
Type d’accès accordé pour le jeu de données (ouvert, restreint, service, etc.).
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Licence
Licence utilisée pour accéder au jeu de données.
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Open Government Licence - Canada |
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Restrictions d’utilisation
Restrictions d’utilisation des données.
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Emplacement
Emplacement du jeu de données.
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https://open.canada.ca/data/en/dataset/46902cbc-4bc2-40f5-bd02-b0111bd2818f |
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Service de données
Service de données pour accéder à un jeu de données.
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Propriétaire
Propriétaire du jeu de données.
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Fisheries and Oceans Canada | Pêches et Océans Canada |
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Point de contact
Qui contacter concernant l’accès ?
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Government of Canada; Fisheries and Oceans Canada; Ecosystems and Ocean Science/Pacific Science/Ecosystem Science Division/Marine Spatial Ecology and Analysis Section, 604-999-3490, [email protected] |
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Courriel du point de contact
Courriel à utiliser pour l’accès ?
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Éditeur
Éditeur du jeu de données.
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Courriel de l’éditeur
Adresse courriel de l’éditeur.
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[email protected] |
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Auteur
Auteur du jeu de données.
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Courriel de l'auteur
Adresse courriel de l’auteur.
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Date d’accès
Date à laquelle les données et métadonnées ont été consultées.
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Identifiant
Identifiant unique du jeu de données.
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Langue
Langue(s) du jeu de données
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Lien vers la description du jeu de données
Une URL vers un document externe décrivant le jeu de données.
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Identifiant persistant
Les données sont identifiées par un identifiant persistant.
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Identifiant globalement unique
Les données sont identifiées par un identifiant persistant et globalement unique.
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Contient des données sur des individus
Le jeu de données contient-il des données sur des individus ?
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Contient des données identifiables sur des individus
Le jeu de données contient-il des données identifiables sur des individus ?
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Contient des données autochtones
Le jeu de données contient-il des données sur des communautés autochtones ?
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Type de portail
Type de plateforme du portail source.
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Version
Version du jeu de données
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Source
Source du jeu de données.
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None |
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Notes de version
Notes de version à propos du jeu de données.
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Est une version d’un autre jeu de données
Lien vers le jeu de données dont celui-ci est une version.
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Autres versions
Lien vers les jeux de données qui en sont des versions.
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Texte de provenance
Texte de provenance des données.
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URL de provenance
URL de provenance des données.
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Résolution temporelle
Décrit la granularité des données temporelles dans le jeu de données.
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Résolution géospatiale en mètres
Décrit la granularité (en mètres) des données géospatiales dans le jeu de données.
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Résolution géospatiale (par régions)
Décrit la granularité (par régions) des données géospatiales dans le jeu de données.
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| Champ | Valeur |
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Permission de la communauté autochtone
Qui détient la permission de la communauté autochtone. Qui contacter pour l’accès à un jeu de données concernant des communautés autochtones.
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Permission communautaire
Permission communautaire (qui a accordé la permission).
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Les communautés autochtones concernées par le jeu de données
Communautés autochtones dont sont issues les données.
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| Champ | Valeur |
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Nombre de lignes de données
Pour un jeu de données tabulaire, nombre total de lignes.
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Nombre de colonnes de données
Pour un jeu de données tabulaire, nombre total de colonnes uniques.
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Nombre de cellules de données
Pour un jeu de données tabulaire, nombre total de cellules contenant des données.
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Nombre de relations de données
Pour un jeu de données RDF, nombre total de triplets.
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Nombre d’entités
Pour un jeu de données RDF, nombre total d’entités.
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Nombre de propriétés de données
Pour un jeu de données RDF, nombre total de propriétés uniques utilisées par les triplets.
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Qualité des données
Décrit la qualité des données du jeu de données.
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Métrique de qualité des données
Une métrique utilisée pour mesurer la qualité des données, telle que les valeurs manquantes ou les formats invalides.
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