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Enregistrement W4224251443 · doi:10.1139/cjfas-2021-0327

Evidence for spatiotemporal shift in demersal fishery management priority areas in the western Mediterranean

2022· article· en· W4224251443 sur OpenAlexvenueno aff
Iosu Paradinas, Joan Giménez, David Conesa, Antonio López‐Quílez, María Grazia Pennino

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueCoral and Marine Ecosystems Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesEuropean Maritime and Fisheries FundEuropean CommissionFundación BiodiversidadMinisterio de Ciencia e InnovaciónEuropean Regional Development FundAgencia Estatal de InvestigaciónMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
Mots-clésMarine protected areaFisheryDemersal zoneMediterranean climateFisheries managementDemersal fishEnvironmental resource managementGeographyMarine spatial planningMediterranean seaEcosystem-based managementEnvironmental scienceEcosystemPelagic zoneEcologyFish <Actinopterygii>FishingHabitatBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Marine protected areas (MPAs) are a promising management tool for the conservation and recovery of marine ecosystems, as well as fishery management. MPAs are generally established as permanent closures but marine systems are dynamic, which has generated debate in favour of more dynamic designs. As a consequence, the identification of priority areas should assess their persistence in space and time. Here, we develop a step-by-step approach to assess the spatiotemporal dynamics of fishery management priority areas using standard fishery-independent survey data. To do so, we fit Bayesian hierarchical spatiotemporal SDM (species distribution model) models to different commercially important demersal species and use the resulting maps to fit different spatial prioritisation configurations. The proposed method is illustrated through a western Mediterranean case study using fishery-independent trawl survey data on six commercially important species collected over 17 years. We use these results to assess the spatiotemporal dynamics of fishery priority areas. We identified two fishery priority area patterns in the study area, each predominant during a different time period of the study, asserting the importance of regularly reassessing MPA designs.

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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,044
Score d'incertitude au seuil0,088

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
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,059
Tête enseignante GPT0,256
Écart entre enseignants0,198 · 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

Citations17
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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