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Enregistrement W2023229904 · doi:10.1371/journal.pone.0113614

Assessing the Effect of Marine Reserves on Household Food Security in Kenyan Coral Reef Fishing Communities

2014· article· en· W2023229904 sur OpenAlexafffund
Emily S. Darling

Notice bibliographique

RevuePLoS ONE · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueCoral and Marine Ecosystems Studies
Établissements canadiensSimon Fraser University
Organismes subventionnairesInternational Development Research CentreWorld Wildlife Fund
Mots-clésFood securityFishingLivelihoodMarine conservationNatural resource managementCoral reefFisheries managementMarine protected areaMarine reserveHousehold incomeFisheryNatural resource economicsPovertyNatural resourceCoral reef fishEnvironmental resource managementBusinessGeographyEcologyEconomicsAgricultureEconomic growth

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Measuring the success or failure of natural resource management is a key challenge to evaluate the impact of conservation for ecological, economic and social outcomes. Marine reserves are a popular tool for managing coastal ecosystems and resources yet surprisingly few studies have quantified the social-economic impacts of marine reserves on food security despite the critical importance of this outcome for fisheries management in developing countries. Here, I conducted semi-structured household surveys with 113 women heads-of-households to investigate the influence of two old, well-enforced, no-take marine reserves on food security in four coastal fishing communities in Kenya, East Africa. Multi-model information-theoretic inference and matching methods found that marine reserves did not influence household food security, as measured by protein consumption, diet diversity and food coping strategies. Instead, food security was strongly influenced by fishing livelihoods and household wealth: fishing families and wealthier households were more food secure than non-fishing and poorer households. These findings highlight the importance of complex social and economic landscapes of livelihoods, urbanization, power and gender dynamics that can drive the outcomes of marine conservation and management.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,024
Score d'incertitude au seuil0,049

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,060
Tête enseignante GPT0,235
Écart entre enseignants0,175 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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

Citations52
Publié2014
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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