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Enregistrement W2143922236 · doi:10.1890/120168

Restoring aquatic ecosystem connectivity requires expanding inventories of both dams and road crossings

2013· review· en· W2143922236 sur OpenAlexfundno aff
Stephanie Januchowski‐Hartley, Peter B. McIntyre, Matthew W. Diebel, Patrick J. Doran, Dana M. Infante, Christine Joseph, J. David Allan

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Ecology and the Environment · 2013
Typereview
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueHydrology and Sediment Transport Processes
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNature ConservancyMinistry of Natural ResourcesU.S. Environmental Protection Agency
Mots-clésAquatic ecosystemEcosystemStructural basinEnvironmental resource managementEnvironmental scienceEcologyGeographyBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A key challenge in aquatic restoration efforts is documenting locations where ecological connectivity is disrupted in water bodies that are dammed or crossed by roads (road crossings). To prioritize actions aimed at restoring connectivity, we argue that there is a need for systematic inventories of these potential barriers at regional and national scales. Here, we address this limitation for the North American Great Lakes basin by compiling the best available spatial data on the locations of dams and road crossings. Our spatial database documents 38 times as many road crossings as dams in the Great Lakes basin, and case studies indicate that, on average, only 36% of road crossings in the area are fully passable to fish. It is therefore essential that decision makers account for both road crossings and dams when attempting to restore aquatic ecosystem connectivity. Given that road crossing structures are commonly upgraded as part of road maintenance, many opportunities exist to restore connections within aquatic ecosystems at minimal added cost by ensuring upgrade designs permit water flow and the passage of fish and other organisms. Our findings highlight the necessity for improved dam and road crossing inventories that traverse political boundaries to facilitate the restoration of aquatic ecosystem connectivity from local to global scales.

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)0,005
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 enseignants0,017
Score d'incertitude au seuil0,033

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0050,007
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,004
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,016
Tête enseignante GPT0,251
Écart entre enseignants0,234 · 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

Citations207
Publié2013
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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