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Enregistrement W2161009418 · doi:10.4319/lo.2002.47.3.0613

Temporal, spatial, and taxonomic patterns of crustacean zooplankton variability in unmanipulated north‐temperate lakes

2002· article· en· W2161009418 sur OpenAlexaff
James A. Rusak, Norman D. Yan, Keith M. Somers, Kathryn L. Cottingham, Fiorenza Micheli, S. R. Carpenter, T. M. Frost, Michael J. Paterson, Donald J. McQueen

Notice bibliographique

RevueLimnology and Oceanography · 2002
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueAquatic Ecosystems and Phytoplankton Dynamics
Établissements canadiensMinistry of the Environment, Conservation and ParksFisheries and Oceans CanadaYork University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésZooplanktonSpatial variabilityAbundance (ecology)EcologyTaxonSpatial ecologyTemporal scalesTemperate climateRelative species abundanceCrustaceanEnvironmental scienceBiologyGeographyStatistics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We quantified the spatial and temporal variability of crustacean zooplankton abundance at annual time steps with 261 lake‐years of data from 22 lakes in three regions of central North America. None of these lakes had been experimentally manipulated. Using a nested three‐way analysis of variance, we apportioned variance among years, regions, lakes, and their interactions for 10 functional groups and 4 larger taxonomic aggregates. We proposed that relative variation in the abundance of zooplankton would be greatest among regions and lakes and least among years. We also explored how variability differed among functional groups and changed with taxonomic aggregation. Spatial sources of variation dominated the analysis, but a large interaction between lakes and years indicated that time cannot be ignored. Regional variation was half that found among lakes. Relative variance components differed widely among functional groups, which indicates that species will differ in their response to environmental controls and sensitivity to perturbation. Total explained variation also differed widely among zooplankton and decreased with increasing aggregation of taxa. Whether choosing ecological indicators or designing experiments and monitoring programs, these results clearly show that large‐scale temporal and spatial variability will be an important consideration.

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)0,001
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 enseignants0,020
Score d'incertitude au seuil0,041

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,184
Écart entre enseignants0,174 · 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

Citations46
Publié2002
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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