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Enregistrement W2112183145 · doi:10.1046/j.1526-100x.2002.02041.x

Importance of Backyard Habitat in a Comprehensive Biodiversity Conservation Strategy: A Connectivity Analysis of Urban Green Spaces

2002· article· en· W2112183145 sur OpenAlexaff
Hillary Rudd, Jamie Vala, Valentin Schaefer

Notice bibliographique

RevueRestoration Ecology · 2002
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueWildlife-Road Interactions and Conservation
Établissements canadiensDouglas College
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésHabitatGeographyBiodiversityWildlifeWildlife corridorWildernessBiotaEnvironmental resource managementEcologyEnvironmental scienceBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Connectivity has been an accepted goal in ecological restoration of wilderness areas for some time, but it is a relatively new approach in urban areas. The connectivity analysis presented here explores the numbers and patterns of corridors required to connect urban green spaces as part of an overall biodiversity conservation strategy. Green spaces in this study were weighted based on size and a habitat requirement of 0.5 ha for a hypothetical indicator species. Thirteen potential networks were evaluated using Gamma, Beta, and Cost Ratio indices. The study zone contained 54 green spaces (habitat nodes) with a combined area of 636.5 ha in a total urban area of approximately 2,600 ha. Several models (Travelling Salesman, Paul Revere, and Least Cost to User) were used to evaluate possible connections. These results indicated that at least 325 linkages are necessary to connect half of the nodes. Such large numbers of linkages are only feasible by enhancing the matrix of backyard habitat, planted boulevards, and utility rights‐of way found in a city. Strengthening such networks should work well to support the biota protected in urban parks and wildlife refuges and the seasonal migrants that sometimes depend on urban habitats for their survival.

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)0,000
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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,031
Tête enseignante GPT0,242
Écart entre enseignants0,211 · 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

Citations378
Publié2002
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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