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Enregistrement W2904008475 · doi:10.3389/fmars.2018.00455

Future Research Directions on the “Elusive” White Shark

2018· article· en· W2904008475 sur OpenAlexaff
Charlie Huveneers, Kirin Apps, Edgar E. Becerril‐García, Barry D. Bruce, Paul A. Butcher, Aaron B. Carlisle, Taylor K. Chapple, Heather M. Christiansen, Geremy Cliff, Tobey H. Curtis, Toby S. Daly‐Engel, Heidi Dewar, Matt Dicken, Michael L. Domeier, Clinton Duffy, Richard B. Ford, Malcolm P. Francis, Georgia C.A. French, Felipe Galván‐Magaña, Emiliano García‐Rodríguez, Enrico Gennari, Brittany Graham, Barry Hayden, Mauricio Hoyos‐Padilla, Nigel E. Hussey, Oliver J. D. Jewell, Salvador J. Jorgensen, Alison A. Kock, Christopher G. Lowe, Kady Lyons, Lauren Meyer, Gregg Oelofse, Erick C. Oñate‐González, Herman Oosthuizen, John B. O’Sullivan, Kristopher Ramm, Gregory B. Skomal, M. J. Smale, Oscar Sosa‐Nishizaki, Emilio Sperone, Elena Tamburin, Alison Towner, Michelle A. Wcisel, Kevin C. Weng, Jonathan M. Werry

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Marine Science · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueIchthyology and Marine Biology
Établissements canadiensUniversity of Windsor
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCarchariasWhite (mutation)White paperApex predatorWarrantEcologyResource (disambiguation)EcosystemFisheryGeographyBiologyEnvironmental resource managementBusinessComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

White sharks, Carcharodon carcharias, are often described as elusive, with little information available due to the logistical difficulties of studying large marine predators that make long-distance migrations across ocean basins. Increased understanding of aggregation patterns, combined with recent advances in technology have, however, facilitated a new breadth of studies revealing fresh insights into the biology and ecology of white sharks. Although we may no longer be able to refer to the white shark as a little-known, elusive species, there remain numerous key questions that warrant investigation and research focus. Although white sharks have separate populations, they seemingly share similar biological and ecological traits across their global distribution. Yet, white shark’s behaviour and migratory patterns can widely differ, which makes formalising similarities across its distribution challenging. Prioritisation of research questions is important to maximise limited resources because white sharks are naturally low in abundance and play important regulatory roles in the ecosystem. Here, we consulted 43 white shark experts to identify these issues. The questions listed and developed here provide a global road map for future research on white sharks to advance progress towards key goals that are informed by the needs of the research community and resource managers.

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)0,017
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,017
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,028
Score d'incertitude au seuil0,092

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0170,017
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0030,003
Études des sciences et des technologies0,0030,006
Communication savante0,0050,013
Science ouverte0,0030,005
Intégrité de la recherche0,0080,005
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0280,005

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 Opus0,015
Tête enseignante GPT0,282
Écart entre enseignants0,267 · 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'étudeSans objet
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

Citations90
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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