Vulnerability of marine megafauna to global at‐sea anthropogenic threats
Notice bibliographique
Résumé
Marine megafauna species are affected by a wide range of anthropogenic threats. To evaluate the risk of such threats, species' vulnerability to each threat must first be determined. We build on the existing threats classification scheme and ranking system of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species by assessing the vulnerability of 256 marine megafauna species to 23 at-sea threats. The threats we considered included individual fishing gear types, climate-change-related subthreats not previously assessed, and threats associated with coastal impacts and maritime disturbances. Our ratings resulted in 70 species having high vulnerability (v > 0.778 out of 1) to at least 1 threat, primarily drifting longlines, temperature extremes, or fixed gear. These 3 threats were also considered to have the most severe effects (i.e., steepest population declines). Overall, temperature extremes and plastics and other solid waste were rated as affecting the largest proportion of populations. Penguins, pinnipeds, and polar bears had the highest vulnerability to temperature extremes. Bony fishes had the highest vulnerability to drifting longlines and plastics and other solid waste; pelagic cetaceans to 4 maritime disturbance threats; elasmobranchs to 5 fishing threats; and flying birds to drifting longlines and 2 maritime disturbance threats. Sirenians and turtles had the highest vulnerability to at least one threat from all 4 categories. Despite not necessarily having severe effects for most taxonomic groups, temperature extremes were rated among the top threats for all taxa except bony fishes. The vulnerability scores we provide are an important first step in estimating the risk of threats to marine megafauna. Importantly, they help differentiate scope from severity, which is key to identifying threats that should be prioritized for mitigation.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».