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Enregistrement W2127196574 · doi:10.1111/jvs.12190

Which is a better predictor of plant traits: temperature or precipitation?

2014· article· en· W2127196574 sur OpenAlexaff
Angela T. Moles, Sarah Perkins‐Kirkpatrick, Shawn W. Laffan, Habacuc Flores‐Moreno, Mohan Awasthy, Marianne L. Tindall, Lawren Sack, A. J. Pitman, Jens Kattge, Lonnie W. Aarssen, Madhur Anand, Michael Bahn, Benjamin Blonder, Jeannine Cavender‐Bares, J. Hans C. Cornelissen, William K. Cornwell, Sandra Dı́az, John Dickie, Grégoire T. Freschet, Joshua G. Griffiths, Álvaro G. Gutiérrez, Frank A. Hemmings, Thomas Hickler, Timothy Hitchcock, Matthew Keighery, Michael Kleyer, Hiroko Kurokawa, Michelle R. Leishman, Kenwin Liu, Ülo Niinemets, В. Г. Онипченко, Yusuke Onoda, Josep Peñuelas, Valério D. Pillar, Peter B. Reich, Satomi Shiodera, Andrew Siefert, Ênio Sosinski, Nadejda A. Soudzilovskaia, Emily K. Swaine, Nathan G. Swenson, Peter M. van Bodegom, Laura Warman, Evan Weiher, Ian J. Wright, Hongxiang Zhang, Martin Zobel, Stephen P. Bonser

Notice bibliographique

RevueJournal of Vegetation Science · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEcology and Vegetation Dynamics Studies
Établissements canadiensUniversity of GuelphQueen's University
Organismes subventionnairesEuropean Regional Development FundComisión Nacional de Investigación Científica y TecnológicaAustralian Research CouncilDeutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-LeipzigConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoEuropean CommissionUniversity of Wisconsin-Eau ClaireDivision of Environmental BiologyDepartment for Environment, Food and Rural Affairs, UK GovernmentNational Science Foundation
Mots-clésPrecipitationMean radiant temperatureVegetation (pathology)EcologyEnvironmental scienceClimatologyPhysical geographyClimate changeBiologyGeographyMeteorology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Question Are plant traits more closely correlated with mean annual temperature, or with mean annual precipitation? Location Global. Methods We quantified the strength of the relationships between temperature and precipitation and 21 plant traits from 447,961 species‐site combinations worldwide. We used meta‐analysis to provide an overall answer to our question. Results Mean annual temperature was significantly more strongly correlated with plant traits than was mean annual precipitation. Conclusions Our study provides support for some of the assumptions of classical vegetation theory, and points to many interesting directions for future research. The relatively low R 2 values for precipitation might reflect the weak link between mean annual precipitation and the availability of water to plants.

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)0,007
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
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 enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,037

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,006
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,009
Tête enseignante GPT0,250
Écart entre enseignants0,241 · 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

Citations475
Publié2014
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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