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Enregistrement W3094070589 · doi:10.1038/s41598-020-74644-2

The transboundary nature of the world’s exploited marine species

2020· article· en· W3094070589 sur OpenAlexafffund
Juliano Palacios‐Abrantes, Gabriel Reygondeau, Colette C. C. Wabnitz, William W. L. Cheung

Notice bibliographique

RevueScientific Reports · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMarine Ecology and Invasive Species
Établissements canadiensUniversity of British ColumbiaFisheries and Oceans Canada
Organismes subventionnairesSocial Sciences and Humanities Research Council of CanadaE.O. Wilson Biodiversity FoundationWilson FoundationGordon and Betty Moore FoundationNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaWalton Family FoundationDavid and Lucile Packard Foundation
Mots-clésData scienceComputational biologyBiologyComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Regulatory boundaries and species distributions often do not align. This is especially the case for marine species crossing multiple Exclusive Economic Zones (EEZs). Such movements represent a challenge for fisheries management, as policies tend to focus at the national level, yet international collaborations are needed to maximize long-term ecological, social and economic benefits of shared marine species. Here, we combined species distributions and the spatial delineation of EEZs at the global level to identify the number of commercially exploited marine species that are shared between neighboring nations. We found that 67% of the species analyzed are transboundary (n = 633). Between 2005 and 2014, fisheries targeting these species within global-EEZs caught on average 48 million tonnes per year, equivalent to an average of USD 77 billion in annual fishing revenue. For select countries, over 90% of their catch and economic benefits were attributable to a few shared resources. Our analysis suggests that catches from transboundary species are declining more than those from non-transboundary species. Our study has direct implications for managing fisheries targeting transboundary species, highlighting the need for strengthened effective and equitable international cooperation.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
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 enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,014

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0000,003
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,201
Écart entre enseignants0,191 · 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

Citations66
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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