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Enregistrement W4238475352 · doi:10.7287/peerj.preprints.26771

Seabird Expert Network (CBird): Findings and recommendations from the Circumpolar Biodiversity Monitoring Program’s State of the Arctic Marine Biodiversity Report

2018· preprint· en· W4238475352 sur OpenAlexaff
Kathy J. Kuletz, Mark L. Mallory, Grant Gilchrist, Gregory J. Robertson, Flemming Ravn Merkel, Bergur Olsen, Erpur Snær Hansen, Mia Rönkä, Tycho Anker‐Nilssen, Hallvard Strøm, Sébastien Descamps, Maria Gavrilo, Robert Kaler, David B. Irons, Antii Below

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueIndigenous Studies and Ecology
Établissements canadiensEnvironment and Climate Change CanadaAcadia University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCircumpolar starSeabirdArcticGeographyEcosystemPopulationMarine ecosystemBiodiversityApex predatorSustainabilityEcologyOceanographyEnvironmental resource managementEnvironmental scienceBiologyPredation

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Seabirds provide ecosystem services, notably as human food in many Arctic regions, major tourist attractions, as well as being an important link to the Arctic food web and returning nutrients from the oceans to coastal areas. Changes in seabird populations and diversity will affect regional sustainability for Arctic communities and ecosystems. The CBird Expert Network aggregated and reviewed data on the population status and trends of eight seabird Focal Ecosystem Components (FECs) across eight Arctic Marine Areas as well as the state of current monitoring efforts for these species. Population trends for seabirds vary within and among regions, making it difficult to assess circumpolar trends. Nonetheless, among key sites, current trends indicate that most of the stable or increasing populations are in the Pacific Arctic and Arctic Archipelago, while most of the declining populations are in the Atlantic Arctic. Most circumpolar nations have at least one source of long-term seabird monitoring datasets, but efforts vary across regions. Long-term monitoring efforts are crucial to examining the effects of environmental drivers to changes in seabird populations. The presentation will summarize current level of monitoring across the Arctic, the status and trends of FECs, drivers of observed trends, and knowledge and monitoring gaps.

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)0,022
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,029
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: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,181
Score d'incertitude au seuil0,360

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0220,029
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0060,006
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0030,003
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0120,007

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 Opus0,062
Tête enseignante GPT0,348
Écart entre enseignants0,286 · 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

Citations0
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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