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Enregistrement W3206975085 · doi:10.3389/fcosc.2021.703174

Coexisting With Different Human-Wildlife Coexistence Perspectives

2021· article· en· W3206975085 sur OpenAlexaffabout
Jenny Anne Glikman, Béatrice Frank, Kirstie Ruppert, Jillian Knox, Carly C. Sponarski, Elizabeth Covelli Metcalf, Alexander L. Metcalf, Silvio Marchini

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Conservation Science · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueSpecies Distribution and Climate Change
Établissements canadiensNatural Resources CanadaCanadian Forest ServiceCapital Regional DistrictUniversity of VictoriaParks Canada
Organismes subventionnairesSan Diego Zoo Institute for Conservation Research
Mots-clésOperationalizationMeaning (existential)WildlifeRelation (database)EpistemologyField (mathematics)SociologyPsychologyPolitical scienceData scienceComputer scienceEcologyBiologyMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Over the last decade, there has been a remarkable increase in scientific literature addressing human–wildlife interactions (HWI) and associated concepts, such as coexistence, tolerance, and acceptance. Despite increased attention, these terms are rarely defined or consistently applied across publications. Indeed, the meaning of these concepts, especially coexistence, is frequently assumed and left for the reader to interpret, making it hard to compare studies, test metrics, and build upon previous HWI research. To work toward a better understanding of these terms, we conducted two World Café sessions at international conferences in Namibia, Africa and Ontario, Canada. Here, we present the array of perspectives revealed in the workshops and build upon these results to describe the meaning of coexistence as currently applied by conservation scientists and practitioners. Although we focus on coexistence, it is imperative to understand the term in relation to tolerance and acceptance, as in many cases these latter terms are used to express, measure, or define coexistence. Drawing on these findings, we discuss whether a common definition of these terms is possible and how the conservation field might move toward clarifying and operationalizing the concept of human-wildlife coexistence.

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)0,015
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,011
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,078

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0150,011
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0040,003
Études des sciences et des technologies0,0070,022
Communication savante0,0110,011
Science ouverte0,0010,009
Intégrité de la recherche0,0020,003
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 Opus0,041
Tête enseignante GPT0,281
Écart entre enseignants0,241 · 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'étudeQualitatif
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

Citations81
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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