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Enregistrement W4210685688 · doi:10.1139/cjfas-2021-0277

Oysters beget shell and vice versa: generating management goals for live oysters and the associated reef to promote maximum sustainable yield of <i>Crassostrea virginica</i>

2022· article· en· W4210685688 sur OpenAlexvenueno aff
Laura K. Solinger, Kathy A. Ashton-Alcox, Eric N. Powell, Kathleen M. Hemeon, Sara M. Pace, Thomas M. Soniat, Leanne Poussard

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMarine Bivalve and Aquaculture Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNortheast Fisheries Science CenterNational Oceanic and Atmospheric Administration
Mots-clésMaximum sustainable yieldEastern oysterFisheryOverfishingReefFishingCrassostreaOysterBayFisheries managementSustainable yieldPopulationStock assessmentBiologyEcologyOceanographyGeology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Populations of the eastern oyster (Crassostrea virginica) have experienced declines from overfishing and disease throughout much of its US range, though development of maximum sustainable yield (MSY) management criteria has been elusive. This is due in part to the discordance between oyster spawning stock and recruits, as the classic stock–recruitment model does not account for the requirement of shell substrate on which recruits settle. This issue was recently addressed with the development of a surface area–recruitment model, which is herein incorporated into a simulation analysis to estimate MSY-based reference points for C. virginica in the Delaware Bay. Simulations demonstrate that at low natural mortality, fishing mortality (F) may be sustainable at values between 10% and 15%; however, if disease or other mortality-enhancing processes occur, the margin of error in fishing is small and may quickly lead to population and reef collapse, emphasizing a precautionary F < 10%. The MSY-based reference points generated here provide rebuilding goals for the oyster fishery and reef management on fished and unfished reefs and the framework from which shell-planting can be incorporated and optimized in the future.

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)0,003
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,138
Score d'incertitude au seuil0,274

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,209
Écart entre enseignants0,197 · 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

Citations15
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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