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Enregistrement W4327861572 · doi:10.1111/1365-2435.14319

Multi‐decadal stability of fish productivity despite increasing coral reef degradation

2023· article· en· W4327861572 sur OpenAlexfundno aff
Helen F. Yan, David R. Bellwood

Notice bibliographique

RevueFunctional Ecology · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueCoral and Marine Ecosystems Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesAustralian Research CouncilNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésCoral reefReefResilience of coral reefsBiomass (ecology)EcosystemProductivityEcologyBenthic zoneCoralBiologyCoral bleachingCoral reef fishAquaculture of coralFisheryEnvironmental science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Under current trajectories, it is unlikely that the coral reefs of the future will resemble those of the past. As multiple stressors, such as climate change and coastal development, continue to impact coral reefs, understanding the changes in ecosystem functioning is imperative to protect key ecosystem services. We used a 26‐year dataset of benthic reef fishes (including cryptobenthic fishes) to identify multi‐decadal trends in fish biomass production on a degraded coral reef. We converted fish abundances into estimates of community productivity to track the long‐term trend of fish biomass production through time. Following the first mass coral bleaching event in 1998, the abundance, standing biomass and productivity of fish communities remained remarkably constant through time, despite the occurrence of multiple stressors, including extreme sedimentation, cyclones and mass coral bleaching events. Species richness declined following the 1998 bleaching event, but rebounded to prebleaching levels and also remained relatively stable. Although the species composition of the communities changed over time, these new community configurations still maintain a steady level of fish biomass production. While these highly dynamic and increasingly degraded systems can still provide some critical ecosystem functions, it is unclear whether these patterns will remain stable over future decades. Read the free Plain Language Summary for this article on the Journal blog.

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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,014

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
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
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 Opus0,038
Tête enseignante GPT0,234
Écart entre enseignants0,196 · 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

Citations18
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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