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Enregistrement W4409656413 · doi:10.1139/cjfas-2025-0005

Integrating acoustic telemetry and demographic modeling to inform cisco (<i>Coregonus artedi</i>) restoration in Keuka Lake, New York

2025· article· en· W4409656413 sur OpenAlexvenueno aff
Alexander L. Koeberle, Brad E. Hammers, Webster Pearsall, Daniel Mulhall, A. J. Haley, Stephen J. Grausgruber, Marc A. Chalupnicki, James E. McKenna, Evan G. Cooch, Lars G. Rudstam, Suresh A. Sethi

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueFish Ecology and Management Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNew York State Department of Environmental Conservation
Mots-clésCoregonusTelemetryFisheryEnvironmental scienceOceanographyGeographyEcologyBiologyGeologyTelecommunicationsComputer scienceFish <Actinopterygii>

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Stocking is an important conservation tool to restore fish populations. Yet, assessing restoration success is often limited by a lack of field-based demographic information at low abundance, particularly for juvenile fish. Using outcomes from cisco ( Coregonus artedi) reintroductions to Keuka Lake, New York, USA, we demonstrate a data-driven approach to assess fish stocking performance and evaluate the likelihood of achieving conservation goals. Multistage juvenile survival estimates from acoustic telemetry quantified high post-stocking mortality rates across three distinct stages. Modeled post-stocking stages include immediate release, acclimation, and long-term survival assumed to reflect natural mortality of cisco in Keuka Lake. High juvenile mortality severely limited the probability that stocked fish will reach reproductive maturity, and population viability analysis with a Leslie matrix life-stage model indicated that re-establishing a cisco population is unlikely with current stocking practices and lake conditions. By contrast, using cisco life history parameters extrapolated from other systems would have resulted in false optimism for restoration success. Our results highlight the importance of utilizing in situ demographic estimates for designing and implementing conservation stocking efforts.

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 enseignants0,332
Score d'incertitude au seuil0,660

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
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,019
Tête enseignante GPT0,222
Écart entre enseignants0,203 · 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

Citations1
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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