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Enregistrement W4281256264 · doi:10.1111/csp2.12729

Efficacy and ethics of intensive predator management to save endangered caribou

2022· article· en· W4281256264 sur OpenAlexaffabout
Chris J. Johnson, Justina C. Ray, Martin‐Hugues St‐Laurent

Notice bibliographique

RevueConservation Science and Practice · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueWildlife Ecology and Conservation
Établissements canadiensUniversité du Québec à RimouskiWildlife Conservation Society CanadaUniversity of Northern British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésWoodland caribouUrsusWildlifeEndangered speciesWildlife managementPopulationGeographyPredatorCanisWildlife conservationEcologyPredationEnvironmental ethicsHabitatBiologySociologyDemography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Lethal population control has a history of application to wildlife management and conservation. There is debate about the efficacy of the practice, but more controversial is the ethical justification and methods of killing one species in favor of another. This is the situation facing the conservation of woodland caribou ( Rangifer tarandus caribou ) in Canada. Across multiple jurisdictions, large numbers of wolves ( Canis lupus ), and to a lesser extent bears ( Ursus americanus ) and coyotes ( C. latrans ), are killed through trapping, poisoning or aerial shooting to halt or reverse continued declines of woodland caribou. While there is evidence to support the effectiveness of predator management as a stop‐gap solution, questions remain about the extent to which this activity can make a meaningful contribution to long‐term recovery. Also, there are myriad ethical objections to the lethal removal of predators, even if that activity is in the name of conservation. Debates about predator management, just one of numerous invasive actions for maintaining caribou, are made even more complex by the conflation of ethics and efficacy. Ultimately, long‐term solutions for the recovery of caribou require governments to stop delaying difficult decisions that address the real causes of population decline, habitat change.

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)0,054
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,095
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,054
Score d'incertitude au seuil0,286

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0540,095
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0020,010
Communication savante0,0040,001
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0030,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,049
Tête enseignante GPT0,321
Écart entre enseignants0,272 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations27
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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