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Enregistrement W330405381 · doi:10.18785/gcr.1402.09

The Extent and Spatial Scale of Connectivity Among Reef Fish Populations: Implications for Marine Protected Areas Designated for Fisheries Enhancement

2003· article· en· W330405381 sur OpenAlexafffund
Peter F. Sale, Stuart A. Ludsin

Notice bibliographique

RevueGulf and Caribbean Research · 2003
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueCoral and Marine Ecosystems Studies
Établissements canadiensUniversity of Windsor
Organismes subventionnairesUniversity of Windsor
Mots-clésMarine protected areaCoral reefMarine reserveReefPelagic zoneFisheryCoral reef fishSpatial ecologyFisheries managementGeographyEcologyOceanographyEnvironmental scienceFish <Actinopterygii>FishingBiologyHabitatGeology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Enthusiasm for the use of no-take marine protected areas (MPAs) as management tools for the protection and enhancement of coral reef fishes is widespread. However, evidence that such marine reserves actually enhance fishery yields is limited, primarily because of difficulties in quantifying the exchange of individuals—especially larvae—between local populations within and outside the protected area. Knowledge of the extent and spatial scale of this connectivity is of vital importance for the effective design and implementation of marine reserves intended as fishery management tools. We review our current understanding of connectivity among coral reef populations, including the role of important determining factors such as pelagic larval duration, larval behavior, and hydrodynamics. We also discuss artificial and natural tagging methods that potentially can be used to track movements of larvae between marine reserves and surrounding waters. To illustrate the application of such methods, we discuss ECONAR (Ecological CONnections Among Reefs), a new, regional-scale research project designed to measure the extent of connectivity among populations of coral reef fishes in the Mesoamerican Barrier Reef System.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
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 enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,020

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,002
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 Opus0,063
Tête enseignante GPT0,309
Écart entre enseignants0,246 · 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

Citations5
Publié2003
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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