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Enregistrement W4390230843 · doi:10.3390/jzbg5010002

Preference for Animals: A Comparison of First-Time and Repeat Visitors

2023· article· en· W4390230843 sur OpenAlexaff
Yulei Guo, David A. Fennell

Notice bibliographique

RevueJournal of Zoological and Botanical Gardens · 2023
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueAnimal and Plant Science Education
Établissements canadiensBrock University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAiluropoda melanoleucaTourismWildlife tourismWildlifePreferenceAnimal behaviorGeographyWildlife conservationBiologyMarketingZoologyEcologyBusiness

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Wildlife tourism is one of the strongest-performing sectors in the global tourism market. While tourists’ preferences for and affection towards animals are a cornerstone of the industry, a better understanding of how experiences, including animal–tourist encounters and visitation frequency, influence visitors’ animal preferences is required. Through a comparison of preferences among first-time and repeat visitors of four species (giant panda “Ailuropoda melanoleuca”, red panda “Ailurus fulgens”, peafowl “Pavo cristatus”, and swan “Cygnus”), both before and after animal encounters at the Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding (Panda Base), the results show that different species elicit varied and, at times, contrasting tourist preferences. As a result, animal preferences in wildlife tourism can vary based on different stages of visitation. Highlighting this dynamic relationship between animal preferences and visitation experiences is further elucidated through consumer learning theory and lively capital. The outcomes of this study contribute to a deeper grasp of human–animal interactions and have broader implications for the development of conservation programs in captive wildlife venues.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,118
Score d'incertitude au seuil0,453

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
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 savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,104
Tête enseignante GPT0,357
Écart entre enseignants0,253 · 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 tête enseignante, 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

Citations6
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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