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Enregistrement W3157085916 · doi:10.1139/cjfas-2020-0314

Responses of vulnerable fishes to environmental stressors in the Canadian Great Lakes basin<sup>1</sup>

2021· article· en· W3157085916 sur OpenAlexafffundvenueabout
Marco A. Rodríguez, Geoffrey Marselli, Nicholas E. Mandrak

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueFish Ecology and Management Studies
Établissements canadiensThe Scarborough HospitalUniversité de MontréalUniversité du Québec à Trois-Rivières
Organismes subventionnairesFisheries and Oceans CanadaGroupe de recherche interuniversitaire en limnologie
Mots-clésHabitatEcologyEnvironmental changeStressorAbundance (ecology)Vulnerable speciesBiologyGeographyClimate changeEndangered species

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Quantifying the responses of rare and vulnerable species to environmental stressors poses special challenges. This study examined the responses of vulnerable fish species listed under the Species at Risk Act to environmental stressors in lakes, streams, and wetlands of the Canadian Great Lakes basin. We used a joint species distribution model (JSDM) to improve the estimates of responses of vulnerable species to environmental stressors, and the effects of functional traits on those responses, by “borrowing information” from abundant species for which we have more information. We measured abundance, functional traits, and taxonomic relationships for 115 freshwater fish species (including 12 vulnerable species), and environmental features, at 1972 sites. The JSDM yielded more precise estimates of responses than single-species models fitted to each vulnerable species. Habitat associations inferred from the JSDM showed substantial overlap with those provided in COSEWIC status reports. Model-derived responses to environmental stressors can provide a management-friendly basis for species classification in terms of species’ tolerances to various forms of environmental change, and supplement the qualitative criteria for habitat requirements currently used in assessments of species vulnerability.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,055
Score d'incertitude au seuil0,110

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,017
Tête enseignante GPT0,209
Écart entre enseignants0,192 · 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

Citations7
Publié2021
Routes d'admission4
Résumé présentoui

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