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Enregistrement W2009814922 · doi:10.1046/j.1570-7458.2000.00718.x

Individual behaviour and population dynamics: lessons from aphid parasitoids

2000· article· en· W2009814922 sur OpenAlexafffund
Edward B. Mondor, Bernard D. Roitberg

Notice bibliographique

RevueEntomologia Experimentalis et Applicata · 2000
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueInsect-Plant Interactions and Control
Établissements canadiensSimon Fraser University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésAphidBiologyParasitoidPopulationEcologyHost (biology)Selection (genetic algorithm)Biological pest controlDemographyAgronomyComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract An increasing number of researchers are studying behaviour in the hopes of understanding population dynamics or improving biological control efforts of insect pests by natural enemies. However, it is unclear exactly how behavioural studies will improve our understanding of these population level processes. In this paper we argue that in order to understand population level processes, the problem must be approached from a population biology perspective. A comprehensive understanding of certain behaviours will provide little towards our understanding of host‐natural enemy interactions. For example, using an aphid‐parasitoid model, we examined the effect that a commonly studied behaviour, variance in host selection by aphid parasitoids, has on aphid‐parasitoid population dynamics. Differential host selection does not qualitatively alter classic Nicholson‐Bailey dynamics, but only results in quantitative differences in aphid‐parasitoid population sizes. Irrespective of the degree of aphid instar preference, a large increase in the number of aphids is followed by a large increase in the number of parasitoids, decimating the aphid population. Thus, studying some behaviours, such as variance in host selection, will not contribute substantially to an understanding of aphid‐parasitoid population dynamics.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,621
Score d'incertitude au seuil0,999

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,018
Tête enseignante GPT0,286
Écart entre enseignants0,268 · 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.

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
Publié2000
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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