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Enregistrement W2012231370 · doi:10.1086/587842

Beta Diversity in Spatially Implicit Neutral Models: A New Way to Assess Species Migration

2008· article· en· W2012231370 sur OpenAlexaff
François Munoz, Pierre Couteron, B.R. Ramesh

Notice bibliographique

RevueThe American Naturalist · 2008
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEcology and Vegetation Dynamics Studies
Établissements canadiensNatural Resources Canada
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMetacommunityNeutral theory of molecular evolutionRelative abundance distributionExtinction (optical mineralogy)Abundance (ecology)Relative species abundanceGenetic algorithmEcologyImmigrationPopulationBiologyStatisticsMathematicsGeographyBiological dispersalDemography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The spatially implicit neutral model (SINM) of S. P. Hubbell predicts species' abundance distributions at two levels: local communities where extinction balances immigration, characterized by the immigration number I, and the metacommunity, a source pool of migrants where speciation balances extinction. Previously, a plot's I was estimated from its species abundance distribution. Here, we relate neutral theory to the additive partitioning of species diversity and calculate the immigration rate into different plots from the variation in species composition among them. We revisit the G(ST) statistic of population genetics to introduce a new version, G(ST)(k), conditional on each community sample k. We derive an analytical expectation of G(ST)(k) as a function of the local immigration number, I(k), under a generalized version of the SINM, which allows the pool of migrants to deviate from the large-scale speciation-extinction balance. Simulations and field data suggest that G(ST)(k) provides reasonable estimates of immigration numbers, which were compared with the results from alternative likelihood-based estimations.

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 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 enseignants0,097
Score d'incertitude au seuil0,983

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)0,0000,000

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 Opus0,042
Tête enseignante GPT0,258
Écart entre enseignants0,216 · 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

Citations39
Publié2008
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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