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Enregistrement W4323073713 · doi:10.1007/s11160-023-09765-8

Towards vibrant fish populations and sustainable fisheries that benefit all: learning from the last 30 years to inform the next 30 years

2023· article· en· W4323073713 sur OpenAlexaff
Steven J. Cooke, Elizabeth A. Fulton, WHH Sauer, Abigail J. Lynch, Jason S. Link, Aaron A. Koning, Joykrushna Jena, Luiz G. M. Silva, Alison J. King, Rachel Kelly, Matthew Osborne, Julia Nakamura, Ann L. Preece, Atsushi Hagiwara, Kerstin Forsberg, Julie B. Kellner, Ilaria Coscia, Sarah Helyar, Manuel Barangé, Elizabeth A. Nyboer, Meryl J. Williams, Ratana Chuenpagdee, Gavin A. Begg, Bronwyn M. Gillanders

Notice bibliographique

RevueReviews in Fish Biology and Fisheries · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMarine and fisheries research
Établissements canadiensMemorial University of NewfoundlandCarleton University
Organismes subventionnairesU.S. Geological SurveyNatural Environment Research CouncilSight Research UK
Mots-clésFisheries managementFisherySustainabilityFisheries lawFishingEnvironmental resource managementFisheries scienceEnvironmental planningBusinessPolitical scienceGeographyBiologyEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A common goal among fisheries science professionals, stakeholders, and rights holders is to ensure the persistence and resilience of vibrant fish populations and sustainable, equitable fisheries in diverse aquatic ecosystems, from small headwater streams to offshore pelagic waters. Achieving this goal requires a complex intersection of science and management, and a recognition of the interconnections among people, place, and fish that govern these tightly coupled socioecological and sociotechnical systems. The World Fisheries Congress (WFC) convenes every four years and provides a unique global forum to debate and discuss threats, issues, and opportunities facing fish populations and fisheries. The 2021 WFC meeting, hosted remotely in Adelaide, Australia, marked the 30th year since the first meeting was held in Athens, Greece, and provided an opportunity to reflect on progress made in the past 30 years and provide guidance for the future. We assembled a diverse team of individuals involved with the Adelaide WFC and reflected on the major challenges that faced fish and fisheries over the past 30 years, discussed progress toward overcoming those challenges, and then used themes that emerged during the Congress to identify issues and opportunities to improve sustainability in the world's fisheries for the next 30 years. Key future needs and opportunities identified include: rethinking fisheries management systems and modelling approaches, modernizing and integrating assessment and information systems, being responsive and flexible in addressing persistent and emerging threats to fish and fisheries, mainstreaming the human dimension of fisheries, rethinking governance, policy and compliance, and achieving equity and inclusion in fisheries. We also identified a number of cross-cutting themes including better understanding the role of fish as nutrition in a hungry world, adapting to climate change, embracing transdisciplinarity, respecting Indigenous knowledge systems, thinking ahead with foresight science, and working together across scales. By reflecting on the past and thinking about the future, we aim to provide guidance for achieving our mutual goal of sustaining vibrant fish populations and sustainable fisheries that benefit all. We hope that this prospective thinking can serve as a guide to (i) assess progress towards achieving this lofty goal and (ii) refine our path with input from new and emerging voices and approaches in fisheries science, management, and stewardship.

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)0,020
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,018
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,020
Score d'incertitude au seuil0,106

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0200,018
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0060,012
Communication savante0,0100,025
Science ouverte0,0020,012
Intégrité de la recherche0,0090,014
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0090,002

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.

Tête enseignante Opus0,076
Tête enseignante GPT0,300
Écart entre enseignants0,224 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations35
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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