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Enregistrement W4281390276 · doi:10.1073/pnas.2120817119

Trade and foreign fishing mediate global marine nutrient supply

2022· article· en· W4281390276 sur OpenAlexafffund
Kirsty L. Nash, M. Aaron MacNeil, Julia L. Blanchard, Philippa J. Cohen, Anna K. Farmery, Nicholas A. J. Graham, Andrew Thorne‐Lyman, Reg Watson, Christina C. Hicks

Notice bibliographique

RevueProceedings of the National Academy of Sciences · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMarine Bivalve and Aquaculture Studies
Établissements canadiensDalhousie University
Organismes subventionnairesAustralian Research CouncilNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaConsortium of International Agricultural Research CentersOcean Frontier InstituteLeverhulme TrustCanada Research ChairsGovernment of Canada
Mots-clésFishingFisheryNutrientBusinessEnvironmental scienceOceanographyInternational tradeBiologyEcologyGeology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Fish are an important source of bioavailable micronutrients and essential fatty acids, and capture fisheries have potential to substantially reduce dietary deficiencies. Vigorous debate has focused on trade and fishing in foreign waters as drivers of inequitable distribution of volume and value of fish, but their impact on nutrient supplies from fish is unknown. We analyze global catch, trade, and nutrient composition data for marine fisheries to quantify distribution patterns among countries with differing prevalence of inadequate nutrient intake. We find foreign fishing relocates 1.5 times more nutrients than international trade in fish. Analysis of nutrient flows among countries of different levels of nutrient intake shows fishing in foreign waters predominantly (but not exclusively) benefits nutrient-secure nations, an outcome amplified by trade. Next, we developed a nutritional vulnerability framework that shows those small island developing states and/or African nations currently benefiting from trade and foreign fishing, and countries with low adaptive capacity, are most vulnerable to future changes in nutrient supplies. Climate change exacerbates vulnerabilities for many nations. Harnessing the potential of global fisheries to address dietary deficiencies will require greater attention to nutrition objectives in fisheries’ licensing deals and trade negotiations.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,020

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0000,003
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,020
Tête enseignante GPT0,262
Écart entre enseignants0,242 · 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

Citations70
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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