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Enregistrement W3001232061 · doi:10.1139/cjfas-2019-0306

Could ecological release buffer suppression efforts for non-native lake trout (<i>Salvelinus namaycush</i>) in Yellowstone Lake, Yellowstone National Park?

2020· article· en· W3001232061 sur OpenAlexvenueno aff
John M. Syslo, Travis O. Brenden, Christopher S. Guy, Todd M. Koel, Patricia E. Bigelow, Philip D. Doepke, Jeffrey L. Arnold, Brian D. Ertel

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueFish Ecology and Management Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Park ServiceU.S. Fish and Wildlife ServiceU.S. Geological SurveyMontana State University
Mots-clésSalvelinusTroutEcologyAbundance (ecology)National parkFisheryFishingEnvironmental scienceGrizzly BearsRange (aeronautics)BiologyGeographyPopulationFish <Actinopterygii>Demography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Yellowstone Lake in Yellowstone National Park, USA, has the longest ongoing suppression program for non-native lake trout (Salvelinus namaycush) in the western USA. Harvest data from the suppression program, along with data from an assessment program initiated in 2011, was used to estimate lake trout abundance and mortality rates. Abundance and biomass estimates were used to estimate stock–recruitment dynamics, which were inputs to a simulation model forecasting responses to continued suppression. Abundance increased during 1998–2012 when total annual mortality exceeded 0.59 and declined thereafter. The fishing mortality rate required to reduce abundance was 67% greater than predicted by models that used prerecruit survival estimates from the lake trout’s native range. Prerecruit survival in Yellowstone Lake was estimated at four to six times greater than native range survival rates. Simulated abundance continued to decline if recent suppression efforts were maintained. High prerecruit survival in Yellowstone Lake likely illustrates ecological release for an invasive species in an ecosystem containing few predators or competitors and demonstrates the potential pitfalls of assuming equal demographic rates for native and non-native populations.

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)0,003
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 enseignants0,151
Score d'incertitude au seuil0,300

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,236
Écart entre enseignants0,215 · 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

Citations25
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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