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Enregistrement W2155058384 · doi:10.1111/j.1472-4642.2010.00650.x

Rarest of the rare: advances in combining evolutionary distinctiveness and scarcity to inform conservation at biogeographical scales

2010· article· en· W2155058384 sur OpenAlexaff
Marc W. Cadotte, T. Jonathan Davies

Notice bibliographique

RevueDiversity and Distributions · 2010
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEcology and Vegetation Dynamics Studies
Établissements canadiensMcGill UniversityThe Scarborough HospitalUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesUniversity of California, Santa BarbaraNational Science Foundation
Mots-clésBiodiversityOptimal distinctiveness theoryEcologyPhylogenetic diversityHabitatBiodiversity hotspotSpecies richnessConservation biologyEnvironmental resource managementConvention on Biological DiversityEndemismPrioritizationBiologyGeographyPhylogenetic treeManagement science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Aim In an era of global habitat loss and species extinction, conservation biology is increasingly becoming a science of triage. A key approach has been the designation of global biodiversity hotspots – areas of high species richness and endemism – prioritizing regions that are disproportionately valuable. However, traditional hotspot approaches leave absent information on species evolutionary histories. We argue that prioritizing the preservation of evolutionary diversity is one way to maximize genotypic and functional diversity, providing ecosystems with the greatest number of options for dealing with an uncertain future. Location Global. Methods We review methods for encapsulating phylogenetic diversity and distinctiveness and provide an illustration of how phylogenetic metrics can be extended to include data on geographical rarity and inform conservation prioritization at biogeographic scales. Results Abundance‐weighted metrics of evolutionary diversity can be used to simultaneously prioritize populations, species, habitats and biogeographical regions. Main conclusion Policy makers need to know where scarce conservation funds should be focused to maximize gains and minimize the loss of biological diversity. By incorporating these evolutionary diversity metrics into prioritization schemes, managers can better quantify the valuation of different regions based on evolutionary information.

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)0,023
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,040

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,023
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0070,005
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0030,006
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,008
Tête enseignante GPT0,211
Écart entre enseignants0,204 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations240
Publié2010
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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