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Enregistrement W2906526041 · doi:10.1093/icesjms/fsy193

Exploring diversity in expert knowledge: variation in local ecological knowledge of Alaskan recreational and subsistence fishers

2018· article· en· W2906526041 sur OpenAlexaff
Maggie N. Chan, Anne H. Beaudreau, Philip A. Loring

Notice bibliographique

RevueICES Journal of Marine Science · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueIndigenous Studies and Ecology
Établissements canadiensUniversity of GuelphUniversity of Saskatchewan
Organismes subventionnairesNorth Pacific Research BoardNational Park ServiceNational Oceanic and Atmospheric AdministrationU.S. Department of CommerceNational Science Foundation
Mots-clésSubsistence agricultureFishingGeographyRecreationAbundance (ecology)Diversity (politics)Resource (disambiguation)EcologyFisheryVariation (astronomy)Environmental resource managementBiologyAgricultureEnvironmental science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Local ecological knowledge (LEK) of resource users is a valuable source of information about environmental trends and conditions. However, many factors influence how people perceive their environment and it may be important to identify sources of variation in LEK when using it to understand ecological change. This study examined variation in LEK arising from differences in people’s experience in the environment. From 2014 to 2016, we conducted 98 semi-structured interviews with subsistence fishers and recreational charter captains in four Alaskan coastal communities to document LEK of seven fish species. Fishers observed declines in fish abundance and body size, though the patterns varied among species, regions, and fishery sectors. Overall, subsistence harvesters provided a longer-term view of abundance changes compared with charter captains. Regression analyses indicated that the extent of people’s fishing areas and their years of fishing experience were relatively important factors in explaining variation in fishers’ perceptions of fish abundance. When taken together, perspectives from fishers in multiple regions and sectors can provide a more complete picture of changes in nearshore fish populations than any source alone. These findings underscore the importance of including people with different types of expertise in local knowledge studies designed to document environmental change.

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,015
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 enseignants0,037
Score d'incertitude au seuil0,074

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,015
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,002
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,168
Tête enseignante GPT0,393
Écart entre enseignants0,225 · 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

Citations17
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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