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Enregistrement W2539820792 · doi:10.1017/s002531541600148x

Non-parametric analysis of the spatio-temporal variability in the fatty-acid profiles among Greenland sharks

2016· article· en· W2539820792 sur OpenAlexaffabout
Holly Steeves, Bailey C. McMeans, Chris Field, Connie Stewart, Michael T. Arts, Aaron T. Fisk, Christian Lydersen, Kit M. Kovacs, M. Aaron MacNeil

Notice bibliographique

RevueJournal of the Marine Biological Association of the United Kingdom · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMarine animal studies overview
Établissements canadiensUniversity of WindsorToronto Metropolitan UniversityUniversity of New BrunswickUniversity of GuelphDalhousie University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTrophic levelArcticMarine ecosystemEcosystemEcologyMesopredator release hypothesisEnvironmental scienceOceanographyPredationFisheryApex predatorGeographyBiologyGeology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Shifting prey distributions due to global warming are expected to generate dramatic ecosystem-wide changes in trophic structure within Arctic marine ecosystems. Yet a relatively poor understanding of contemporary Arctic food webs makes it difficult to predict the consequences of such changes for Arctic predators. Doing so requires quantitative approaches that can track contemporary changes in predator diets through time, using accurate, well-defined methods. Here we use fatty acids (FA) to quantify differences in consumer diet using permutational multivariate analysis of variance tests that characterize spatial and temporal changes in consumer FA signatures. Specifically we explore differences in Greenland shark (Somniosus microcephalus) FA to differentiate their potential trophic role between Svalbard, Norway and Cumberland Sound, Canada. Greenland shark FA signatures revealed significant inter-annual differences, probably driven by varying seal and Greenland halibut responses to environmental conditions such as the NAO, bottom temperature, and annual sea-ice extent. Uncommon FA were also found to play an important role in driving spatial and temporal differences in Greenland shark FA profiles. Our statistical approach should facilitate quantification of changing consumer diets across a range of marine ecosystems.

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)0,002
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 enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,027
Tête enseignante GPT0,246
Écart entre enseignants0,220 · 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

Citations3
Publié2016
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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