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Enregistrement W2059935612 · doi:10.1139/x05-304

Clear-fell harvest impacts on biodiversity: past research and the search for harvest size thresholds

2006· article· en· W2059935612 sur OpenAlexvenueno aff
Stephen M. Pawson, Eckehard G. Brockerhoff, David A. Norton, Raphaël K. Didham

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Forest Research · 2006
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEcology and Vegetation Dynamics Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesTertiary Education Commission
Mots-clésFellSpecies richnessEcologyBiodiversityDefaunationAbiotic componentEcosystemFellingAbundance (ecology)Resistance (ecology)Environmental scienceGeographyBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Clear-fell harvesting has large aesthetic impacts and significantly alters ecosystem attributes at multiple spatial scales. Known abiotic changes include increased microclimatic variability, changes in regional water balance, and modified hydrological patterns that influence erosion processes. Biotic changes include increased species richness immediately post-clear-felling due to shifts in species composition resulting from changes in individual species abundance and colonization by disturbance-adapted or open-habitat species. Given the large ecological changes caused by clear-fell harvesting and the negative public perception of clear-felling, it is surprising that few studies have investigated whether reducing clear-fell harvest area may be a viable strategy to mitigate ecological change within individual clearcuts. Clear-fell size studies conducted to date rarely exceed a maximum harvest area of 10 ha, and biotic communities measured exhibit mixed responses with respect to species richness and other biodiversity attributes with increasing clear-fell size. Some postharvest ecological responses are nonlinear with respect to harvest area and suggest possible threshold sizes beyond which clear-fell impacts increase disproportionately to their size. Conceptual models of potential ecological thresholds in clear-fell harvest impacts are discussed, as is the need for rigorous empirical testing to ensure a solid foundation exists for forest harvesting guidelines.

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,011
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,046
Score d'incertitude au seuil0,091

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,011
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0020,004
Études des sciences et des technologies0,0010,003
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,048
Tête enseignante GPT0,305
Écart entre enseignants0,257 · 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'étudeRevue systématique
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations48
Publié2006
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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