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Enregistrement W3038783372 · doi:10.1093/icesjms/fsaa082

Performance of stock assessments for mixed-population fisheries: the illustrative case of Atlantic bluefin tuna

2020· article· en· W3038783372 sur OpenAlexfundno aff
Molly R. Morse, Lisa A. Kerr, Benjamin Galuardi, Steven X. Cadrin

Notice bibliographique

RevueICES Journal of Marine Science · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMarine and fisheries research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesFisheries and Oceans CanadaNational Oceanic and Atmospheric AdministrationU.S. Department of Commerce
Mots-clésFisheryTunaOverexploitationStock (firearms)PopulationMaximum sustainable yieldStock assessmentFish stockFisheries managementPopulation sizeGeographySustainabilityFishingEcologyBiologyFish <Actinopterygii>

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Accounting for movement and mixing in stock assessment is important for managing sustainable fisheries, particularly for highly migratory species. However, many fisheries management approaches continue to use single-stock, single-area models to assess mixed-population stocks that are known to have complex movement dynamics. We evaluated a single-stock, single-area stock assessment model’s performance on fishery pseudodata generated using a spatially complex operating model that incorporates movement and mixing of simulated Atlantic bluefin tuna-like populations. Structural model misspecification produced positively biased perceptions of size and productivity of the smaller western population, based on supplement by the larger eastern population, and negatively biased perceptions of the size and productivity of the eastern population due to net movement of fish out of the eastern stock area. This bias could lead to unintended overexploitation of the smaller western population and potential for foregone yield of the larger eastern population. Our findings provide a greater understanding of the effects of movement and mixing on single-stock, single-area model-based management approaches and emphasize the importance of explicitly considering these dynamics in ensuring the sustainability of highly migratory species like Atlantic bluefin tuna.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,014
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,034
Score d'incertitude au seuil0,068

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,014
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,038
Tête enseignante GPT0,310
Écart entre enseignants0,273 · 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'étudeSimulation ou modélisation
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

Citations11
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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