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Enregistrement W4404155131 · doi:10.1101/2024.11.04.621693

Treading lightly: Quantitative estimates of seafloor contact for longline trap and hook fishing gear

2024· preprint· en· W4404155131 sur OpenAlexaff
Beau Doherty, Lisa Lacko, Allen R. Kronlund, Kenyon Alexander, Sean Cox

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2024
Typepreprint
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMarine animal studies overview
Établissements canadiensFisheries and Oceans Canada
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésHookTrap (plumbing)FishingSeafloor spreadingFisheryMarine engineeringOceanographyEnvironmental scienceGeologyEngineeringBiologyMechanical engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Despite increasing calls for sustainability and ecosystem objectives to manage fishing gear interactions with bottom habitats there are few quantitative approaches for assessing risks from bottom contact fishing. Risk assessments for bottom longline fisheries are particularly challenging due to a lack of information for estimating bottom contact areas from longline gear. In this paper, we demonstrate how data sensors and video cameras deployed on fishing gear can be used to quantify the bottom contact area for longline trap and hook fishing gear from the British Columbia Sablefish fishery. Our bottom contact estimates indicate that Sablefish fishing risks to bottom habitat are low in the majority of fishing areas, since 91.8% of the area fished is expected to have had zero bottom contact over the last 17 years. For the other 8.2% of Sablefish fishing areas that experience some contact from fishing gear, the majority are only contacted once. This indicates that most habitats contacted by Sablefish gear can be expected to have a minimum of 17 years to recover between subsequent bottom contact events. We demonstrate an approach for estimating fisheries bottom contact that can be widely implemented across longline fisheries. Our findings address key data gaps in bottom impacts research for longline gear fisheries, allowing fishing risks to be quantified over fine spatial scales. Such quantitative approaches for habitat risk assessment can provide essential information for management decisions aimed at determining acceptable trade-offs between habitat preservation and fishery benefits.

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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,088
Score d'incertitude au seuil0,176

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
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,024
Tête enseignante GPT0,252
Écart entre enseignants0,229 · 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

Citations1
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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