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Enregistrement W4321371787 · doi:10.1093/icesjms/fsad023

Exploring balanced harvest as a potential strategy for highly exploited multispecies fisheries

2023· article· en· W4321371787 sur OpenAlexaff
Runlong Sun, Peng Sun, Caihong Fu, Guankui Liu, Zhenlin Liang, Yunne‐Jai Shin, Nicolas Barrier, Yongjun Tian

Notice bibliographique

RevueICES Journal of Marine Science · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMarine and fisheries research
Établissements canadiensFisheries and Oceans Canada
Organismes subventionnairesNational Natural Science Foundation of ChinaAgence Nationale de la RechercheBiodiversa+
Mots-clésFishingFisheryEcosystemBiomass (ecology)ProductivitySustainabilityChinaFisheries managementEnvironmental scienceYield (engineering)EcologyBiologyGeographyEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Balanced harvest (BH) proposes moderate fishing mortality rates across all species or sizes in proportion to productivity, serving as a possible strategy for ecosystem-based fisheries management. Fishing patterns in some developing countries (e.g. China, the largest producer of seafood) closely resemble BH, where catches have been highly diversified by unselective gears due to market demand for almost all species. In this study, we employed an OSMOSE ecosystem model developed for the Yellow Sea in China to investigate the potential occurrences and advantages of BH in this region with highly exploited multispecies fisheries. Simulations were carried out under four types of fishing scenarios, where various levels of fishing mortality rates for all species or specific functional groups were implemented. Results indicated that the occurrences of BH depended on fishing pressure and targeted functional groups, and that size-level BH was significantly correlated with biomass and yield for most species. In particular, varying fishing pressure for certain functional groups resulted in BH, which produced a high yield for specific species and ensured their biomass sustainability. We concluded that the benefits of BH could be potentially achieved by adjusting fishing pressure for certain functional groups based on the existing fishing pattern in over-exploited ecosystems.

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)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
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 Opus0,093
Tête enseignante GPT0,297
Écart entre enseignants0,205 · 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'étudeSimulation ou modélisation
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

Citations8
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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