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Enregistrement W4396895975 · doi:10.1093/icesjms/fsae062

Historical climate drivers and species’ ecological niche in the Beaufort Sea food web

2024· article· en· W4396895975 sur OpenAlexafffundabout
Kristen J. Sora, Colette C. C. Wabnitz, Nadja Steiner, U. Rashid Sumaila, Carie Hoover, Andrea Niemi, Lisa L. Loseto, Miling Li, Amanda Giang, Emma Gillies, William W. L. Cheung

Notice bibliographique

RevueICES Journal of Marine Science · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueIsotope Analysis in Ecology
Établissements canadiensDalhousie UniversityGovernment of CanadaUniversity of British ColumbiaFisheries and Oceans Canada
Organismes subventionnairesFisheries and Oceans CanadaNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaUniversity of British Columbia
Mots-clésNicheFood webBeaufort scaleBeaufort seaEcologyGeographyEcological nicheClimate changeFisheryBiologyArcticMeteorologyHabitatTrophic level

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Climate change impacts have been particularly acute and rapid in the Arctic, raising concerns about the conservation of key ecologically and culturally significant species (e.g. beluga whales, Arctic cod), with consequences for the Indigenous community groups in the region. Here, we build on an Ecopath with Ecosim model for the Canadian Beaufort Sea Shelf and Slope to examine historical (1970–2021) changes in the ecological dynamics of the food web and key species under climate change. We compare the individual and cumulative effects of (i) increased sea surface temperature; (ii) reduced sea ice extent; (iii) ocean deoxygenation; and (iv) changing ocean salinity in the ecosystem models. We found that including salinity time series in our ecosystem models reduced the diversity found within the ecosystem, and altered the trophic levels, biomass, and consumption rates of some marine mammal and fish functional groups, including the key species: beluga whales, as well as Arctic and polar cods. Inclusion of the dissolved oxygen time series showed no difference to ecosystem indicators. The model findings reveal valuable insights into the attribution of temperature and salinity on Arctic ecosystems and highlight important factors to be considered to ensure that existing conservation measures can support climate adaptation.

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)0,001
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 enseignants0,596
Score d'incertitude au seuil0,813

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,013
Tête enseignante GPT0,240
Écart entre enseignants0,227 · 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

Citations5
Publié2024
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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