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Enregistrement W2165633997 · doi:10.1139/z04-064

Modeled climate change effects on distributions of Canadian butterfly species

2004· article· en· W2165633997 sur OpenAlexvenueaboutno aff
A. Townsend Peterson, Enrique Martínez‐Meyer, Constantino González‐Salazar, Peter Hall

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Zoology · 2004
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueSpecies Distribution and Climate Change
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Science Foundation
Mots-clésClimate changeBiodiversityButterflyEcologyDanausFutures contractGeneral Circulation ModelClimate modelEnvironmental niche modellingDownscalingBiologyEnvironmental resource managementEcological nicheEnvironmental scienceHabitat

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Climate change effects on biodiversity are being documented now frequently in the form of changes in phenology and distributional shifts. However, the form that these effects will take over a longer timespan is unclear; for this understanding, a quantitative, validated, predictive approach is key. Here, we use ecological niche modeling and general circulation model outputs to estimate future potential geographic distributions of 111 Canadian butterfly species. We develop future estimates under two emission scenarios from each of two climate change modeling centers; future projections for biodiversity are not only scenario dependent (more severe emission scenarios produce more severe effects on species' distributions) but also model dependent (the Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis results were more severe than the Hadley Centre results). One interesting feature is the appearance of disjunctions in species' distributions, hence creating "vicariant events" over very short time periods. In general, however, a cost of 1%–3% additional loss of species' distributions is associated with more severe scenarios of emissions and climate change, suggesting that subtle biodiversity consequences are associated with the different climate futures debated in political circles.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
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 enseignants0,661
Score d'incertitude au seuil0,991

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0090,000

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 Opus0,030
Tête enseignante GPT0,220
Écart entre enseignants0,190 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations74
Publié2004
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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