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Enregistrement W2108441539 · doi:10.1136/hrt.2011.226076

Cardiac sarcoidosis: applications of imaging in diagnosis and directing treatment

2011· review· en· W2108441539 sur OpenAlexafffund
George Youssef, Rob Beanlands, David H. Birnie, Pablo B. Nery

Notice bibliographique

RevueHeart · 2011
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSarcoidosis and Beryllium Toxicity Research
Établissements canadiensUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchEuropean Respiratory Society
Mots-clésDisturbance (geology)EcosystemEcologyIntermediate Disturbance HypothesisNicheReplicateDiversity (politics)InterpretabilityEnvironmental resource managementBiological systemEnvironmental scienceComputer scienceArtificial intelligenceBiologyStatisticsMathematicsPaleontology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Environmental disturbances have long been theorized to shape the diversity and composition of ecosystems. However, fundamental limitations in our ability to specify the scale and features of a disturbance in the field and laboratory have produced an inconsistent picture of diversity-disturbance relationships (DDRs). Using a recently developed automated continuous culture system, we decomposed a dilution disturbance into intensity and fluctuation components, and tested their effects on diversity of a soil-derived bacterial community across hundreds of replicate cultures. We observed an unexpected U-shaped relationship between diversity and disturbance intensity in the absence of fluctuations, counter to classic intuition. Adding fluctuations erased the U-shape and increased community diversity across all disturbance intensities. All of these results are well-captured by a Monod consumer resource model, and can be explained by a novel “niche flip” mechanism wherein tradeoffs between species growth parameters produce coexistence regimes that collapse at intermediate disturbance levels. Our results illustrate that compositional complexity of an ecosystem can be generated and predictably reshaped using temporal environmental patterns, and highlight how distinct features of disturbance can interact in complex ways to govern ecosystem assembly.

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)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0000,002
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,117
Tête enseignante GPT0,415
Écart entre enseignants0,298 · 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'étudeSans objet
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

Citations128
Publié2011
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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