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Enregistrement W2011574795 · doi:10.1139/f00-240

Predicting the recruitment strength of an annual squid stock: <i>Loligo gahi</i> around the Falkland Islands

2000· article· en· W2011574795 sur OpenAlexvenueno aff
David J. Agnew, Simeon L. Hill, J. R. Beddington

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences · 2000
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueCephalopods and Marine Biology
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésStock (firearms)FisheryStock assessmentSea surface temperatureLoligoBiologyMolluscaPopulationOceanographySquidEcologyGeographyDemographyFishingGeology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Two cohorts of Loligo gahi recruit to the fishery around the Falkland Islands, the first in summer and the second in autumn-winter. We investigated factors affecting recruitment to these cohorts using 13 years of data (1987-1999). The first evidence for density-dependent effects on recruitment in a squid population is reported, with very high spawning stock biomass leading to a reduction in recruitment in both cohorts. October sea surface temperature was negatively correlated with recruitment to the second cohort 6 months later, and a linear model explained 66% of the variance in recruitment strength. A model combining sea surface temperature and spawning stock size explained 77% of the variance. Thus, low October temperatures and moderate stock sizes lead to higher recruitment the following year than high October temperatures and high stock sizes. A strong negative relationship was also found between sea surface temperature in May and the timing of recruitment to the first cohort the following January-February, suggesting that higher temperatures lead to faster development of embryos or paralarvae and earlier recruitment to the fishery. A predictive model of recruitment size and timing should enable better management of L. gahi.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,755
Score d'incertitude au seuil0,991

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,029
Tête enseignante GPT0,232
Écart entre enseignants0,202 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations62
Publié2000
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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