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Enregistrement W3122448941 · doi:10.1111/csp2.354

Scheduling incremental actions to build a comprehensive national protected area network for Papua New Guinea

2021· article· en· W3122448941 sur OpenAlexaff
Vanessa M. Adams, Nadya Dimitrova, Hugh P. Possingham, James R. Allan, Caitlin D. Kuempel, Nate Peterson, Alu Kaiye, Malcolm Keako, Vivitskaia Tulloch

Notice bibliographique

RevueConservation Science and Practice · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueCoral and Marine Ecosystems Studies
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesUnited Nations Development ProgrammeUnited Nations
Mots-clésComputer scienceScheduling (production processes)Environmental resource managementAction planDeclarationEnvironmental planningOperations researchBusinessGeographyOperations managementEcologyEngineeringEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Systematic conservation planning identifies priority areas to cost‐effectively meet conservation targets. Yet, these tools rarely guide wholesale declaration of reserve systems in a single time step due to financial and implementation constraints. Rather, incremental scheduling of actions to progressively build reserve networks is required. To ensure this incremental action is guided by the original plan, and thus builds a reserve network that meets all conservation targets, strategic scheduling, and iterative planning is needed. We explore the issue of scheduling conservation actions using the national scale conservation plan for Papua New Guinea (PNG), commissioned by the PNG Conservation and Environment Protection Authority that identifies a comprehensive set of priority areas that meet conservation targets in both the land and sea. As part of the planning process a subset of areas were identified in collaboration as priorities for immediate action—termed areas of interest (AOIs). However, the extent to which targets are met if action stopped after implementing the AOIs is unknown. We test three possible implementation scenarios based on these priority areas to measure target achievement and shortfalls. We then consider how iterative planning would interact with scheduling actions to identify new long‐term priorities that will meet missing targets. Our results show that while a large number of conservation targets are met within the AOIs there are shortfalls for protecting threatened and range restricted endemic species. Meeting targets for these would require an updated set of national priorities and an additional 13% of land area compared with if all areas identified in the original assessment were protected in a single time step. This provides important insights into the benefits of strategic scheduling of implementation, as well as the need for capacity to monitor action and update priorities as implementation proceeds.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,057
Score d'incertitude au seuil0,113

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0070,000

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 Opus0,117
Tête enseignante GPT0,342
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'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations9
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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