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Enregistrement W2794171735 · doi:10.7287/peerj.preprints.26748v1

Monitoring biodiversity in offshore marine protected areas: A habitat mapping approach

2018· preprint· en· W2794171735 sur OpenAlexaffabout
Myriam Lacharité, Craig J. Brown

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMarine animal studies overview
Établissements canadiensNova Scotia Community College
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBiodiversityHabitatMarine protected areaSpecies richnessMarine reserveBenthosBathymetryMarine habitatsBenthic zoneSubmarine pipelineMarine ecosystemEnvironmental scienceMarine spatial planningGeographyMarine conservationEcologyEcosystemEnvironmental resource managementOceanographyGeologyBiologyCartography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A core objective of marine protected areas (MPA) is to conserve regions of high biodiversity. Establishing biodiversity baselines – e.g. local species richness and community structure – is necessary to monitor change within MPAs, but such knowledge is often lacking in offshore marine ecosystems. Here, we focus on the benthos and demonstrate how explicitly incorporating the distribution of seabed habitats through a habitat mapping approach can assist in establishing biodiversity baselines and monitoring strategies in large offshore MPAs. Two areas in temperate Atlantic Canadian waters with contrasting levels of benthic habitat diversity were considered: the St. Anns Bank MPA (high habitat diversity) and the Laurentian Channel Area of Interest (low habitat diversity). The distribution of seabed habitats was determined in both areas using high-resolution acoustic data (bathymetry, backscatter), validated with in-situ imagery of the seabed, and coupled with patterns of epibenthic and infaunal communities. Initial results suggest that 1) sampling methodology and efforts to establish biodiversity baselines are habitat-specific, since accurate species detection is challenging in complex habitats, and 2) the relationship between community structure and the spatial distribution of seabed habitats could help identify target monitoring locations. This work further develops the role of benthic habitat mapping in marine spatial planning.

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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,025
Score d'incertitude au seuil0,050

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
Bibliométrie0,0040,004
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
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 Opus0,041
Tête enseignante GPT0,233
Écart entre enseignants0,193 · 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

Citations0
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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