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Enregistrement W1983787606 · doi:10.1080/07438140809354060

Monitoring periphyton in lakes experiencing shoreline development

2008· article· en· W1983787606 sur OpenAlexafffundabout
Daniel Lambert, Antonella Cattaneo

Notice bibliographique

RevueLake and Reservoir Management · 2008
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueAquatic Ecosystems and Phytoplankton Dynamics
Établissements canadiensUniversité de Montréal
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaUniversité de MontréalFonds Québécois de la Recherche sur la Nature et les TechnologiesUniversity of Kent
Mots-clésPeriphytonLittoral zoneShoreMacrophyteAlgaeEnvironmental scienceBiomass (ecology)EcologyChlorophyll aHydrobiologyHydrology (agriculture)Trophic levelOceanographyGeologyAquatic environmentBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Early detection of degradation is crucial in previously pristine lakes experiencing residential development along their shores. Despite suggestions that the littoral zone responds to anthropogenic disturbance before open water, the use of periphyton for monitoring lake trophic status has been hindered by the heterogeneous distribution of this community. We examined the response of periphyton growing on different natural substrata — rocks, wood, sediments, and macrophytes — as well as on introduced plastic strips along a gradient of residential development in the Laurentian lakes (Quebec). We measured periphyton biomass as chlorophyll a and as thickness estimated with a ruler with the goal to evaluate the best method to monitor the incipient degradation of these lakes. Our findings suggest that rocks are the best substratum to sample because they are ubiquitous, and epilithic algae show a stronger response to shoreline residential development than algae on other substrata. Measurement of epilithon thickness appears a fast and reliable tool for estimating epilithon biomass. If measurements of chlorophyll a require several field and laboratory manipulations that are not readily available for voluntary lake monitoring by residents, measurement of periphyton thickness on rocks may allow examining spatial and temporal changes in a large number of lakes.

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)0,000
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 enseignants0,229
Score d'incertitude au seuil0,456

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
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 savante0,0000,000
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 Opus0,015
Tête enseignante GPT0,217
Écart entre enseignants0,201 · 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

Citations8
Publié2008
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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