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Enregistrement W2062347851 · doi:10.1155/2014/917834

Structuring Effects of Deer in Boreal Forest Ecosystems

2014· article· en· W2062347851 sur OpenAlexafffundabout
Steeve D. Côté, Julien Béguin, Sonia de Bellefeuille, Émilie Champagne, Nelson Thiffault, Jean‐Pierre Tremblay

Notice bibliographique

RevueAdvances in Ecology · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueWildlife Ecology and Conservation
Établissements canadiensMinistère des Ressources naturelles et des ForêtsUniversité LavalNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaMinistère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Mots-clésOdocoileusTaigaWildlifeVegetation (pathology)EcologyEcosystemEcological successionHabitatForest ecologyUnderstoryBorealEnvironmental scienceBiologyCanopy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Many deer populations have recently increased worldwide leading to strong direct and indirect ecological and socioeconomical impacts on the composition, dynamic, and functions of forest ecosystems. Deer directly modify the composition and structure of vegetation communities, but they also indirectly affect other species of the ecosystem by modifying the structure of the vegetation. Here we review the results of a research program on overabundant white-tailed deer (Odocoileus virginianus) in the boreal forest of Anticosti Island (Québec, Canada) aimed at identifying deer densities compatible with forest regeneration. Various silvicultural systems and treatments failed to regenerate deer habitat at high deer densities, but planting size-adapted seedlings could be effective at moderate densities. Using a controlled deer density experiment, we found vegetation recovery at deer densities ≤ 15 deer/km2. The same experiment revealed that other groups of organisms such as insects and birds responded favorably to a reduction of deer density. We also found that alternative successional trajectories may occur after a certain period of heavy browsing during early succession. We conclude that one of the most important remaining research gaps is the need to identify habitat-specific threshold densities at which deer impacts occur and then to design effective wildlife and forest management strategies to limit deer impacts and sustain ecosystem integrity.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,021

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
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 Opus0,002
Tête enseignante GPT0,208
Écart entre enseignants0,206 · 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

Citations37
Publié2014
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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