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Enregistrement W1977961299 · doi:10.1098/rstb.2014.0112

Competing pressures on populations: long-term dynamics of food availability, food quality, disease, stress and animal abundance

2015· article· en· W1977961299 sur OpenAlexafffund
Colin A. Chapman, Valérie A. M. Schoof, Tyler R. Bonnell, Jan F. Gogarten, Sophie Calmé

Notice bibliographique

RevuePhilosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences · 2015
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiquePrimate Behavior and Ecology
Établissements canadiensUniversité de SherbrookeUniversity of LethbridgeMcGill University
Organismes subventionnairesFogarty International CenterCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésBiologyAbundance (ecology)EcologyPopulationSocialityEndangered speciesBiomass (ecology)HabitatDemography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Despite strong links between sociality and fitness that ultimately affect the size of animal populations, the particular social and ecological factors that lead to endangerment are not well understood. Here, we synthesize approximately 25 years of data and present new analyses that highlight dynamics in forest composition, food availability, the nutritional quality of food, disease, physiological stress and population size of endangered folivorous red colobus monkeys (Procolobus rufomitratus). There is a decline in the quality of leaves 15 and 30 years following two previous studies in an undisturbed area of forest. The consumption of a low-quality diet in one month was associated with higher glucocorticoid levels in the subsequent month and stress levels in groups living in degraded forest fragments where diet was poor was more than twice those in forest groups. In contrast, forest composition has changed and when red colobus food availability was weighted by the protein-to-fibre ratio, which we have shown positively predicts folivore biomass, there was an increase in the availability of high-quality trees. Despite these changing social and ecological factors, the abundance of red colobus has remained stable, possibly through a combination of increasing group size and behavioural flexibility.

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 enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,938

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 technologies0,0000,003
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
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 Opus0,197
Tête enseignante GPT0,384
Écart entre enseignants0,188 · 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

Citations52
Publié2015
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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