Need and opportunity for a North American caribou knowledge cooperative
Notice bibliographique
Résumé
The importance of migratory caribou (Rangifer tarandus) to northerners, the increasing pressure to extract non-living resources, and predicted global climate change have led researchers, managers and resource users alike to focus on how to improve our knowledge of this unique northern ungulate. Unprecedented threats to caribou sustainability, along with the increasingly acknowledged value of indigenous hunters’contribution to caribou research, pose the additional challenge to innovate research methods that accommodate differing cultural perspectives and facilitate communication among groups. This paper surveys the state of scientific knowledge of the eleven major northern mainland herds of North America. We recommend an approach to improve our working knowledge of barren-ground caribou in order to assess better future impacts. The transfer of knowledge gained from years of research and indigenous experience on many aspects of caribou ecology should be evaluated and, where applicable, transferred to herds with more modest databases. The establishment of a North American Caribou Monitoring and Assessment System, based on a synthesis of local knowledge and research-based science, is recommended as a tool for improved communication and collective learning.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,013 | 0,019 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,020 | 0,006 |
| Communication savante | 0,008 | 0,012 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,014 |
| Intégrité de la recherche | 0,008 | 0,005 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,020 | 0,002 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».