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Enregistrement W2060061602 · doi:10.1890/es13-00182.1

Viewing forests through the lens of complex systems science

2014· article· en· W2060061602 sur OpenAlexafffund
Élise Filotas, Lael Parrott, Philip J. Burton, Robin L. Chazdon, K. David Coates, Lluís Coll, Sybille Haeussler, Kathy Martin, Susanna Nocentini, Klaus J. Puettmann, Francis E. Putz, Suzanne W. Simard, Christian Messier

Notice bibliographique

RevueEcosphere · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEcology and Vegetation Dynamics Studies
Établissements canadiensUniversité du Québec en OutaouaisMinistry of ForestsUniversité du Québec à MontréalUniversity of Northern British ColumbiaUniversity of British Columbia, Okanagan CampusUniversity of British ColumbiaUniversité TÉLUQ
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaMinisterio de Economía y CompetitividadMinistry of Forests, Lands and Natural Resource OperationsNational Science Foundation
Mots-clésBiomeComplex systemEcologyTemperate forestAdaptabilityEnvironmental resource managementComplex adaptive systemDisturbance (geology)Forest ecologyHuman systems engineeringPsychological resilienceSocial systemSocio-ecological systemAdaptation (eye)Ecological systems theoryEcosystemComputer scienceEnvironmental scienceArtificial intelligencePsychologyResource (disambiguation)Biology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Complex systems science provides a transdisciplinary framework to study systems characterized by (1) heterogeneity, (2) hierarchy, (3) self‐organization, (4) openness, (5) adaptation, (6) memory, (7) non‐linearity, and (8) uncertainty. Complex systems thinking has inspired both theory and applied strategies for improving ecosystem resilience and adaptability, but applications in forest ecology and management are just beginning to emerge. We review the properties of complex systems using four well‐studied forest biomes (temperate, boreal, tropical and Mediterranean) as examples. The lens of complex systems science yields insights into facets of forest structure and dynamics that facilitate comparisons among ecosystems. These biomes share the main properties of complex systems but differ in specific ecological properties, disturbance regimes, and human uses. We show how this approach can help forest scientists and managers to conceptualize forests as integrated social‐ecological systems and provide concrete examples of how to manage forests as complex adaptive systems.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,026

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0050,003
Études des sciences et des technologies0,0020,011
Communication savante0,0080,009
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0020,006
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,024
Tête enseignante GPT0,252
Écart entre enseignants0,228 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations266
Publié2014
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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