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Enregistrement W2178091393 · doi:10.1890/150027

Reviving extinct Mediterranean forest communities may improve ecosystem potential in a warmer future

2015· review· en· W2178091393 sur OpenAlexaff
Paul D. Henne, Ché Elkin, Jörg Franke, Danièle Colombaroli, Camilla Calò, Tommaso La Mantia, Salvatore Pasta, Marco Conedera, Orla Dermody, Willy Tinner

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Ecology and the Environment · 2015
Typereview
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueTree-ring climate responses
Établissements canadiensUniversity of Northern British Columbia
Organismes subventionnairesSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungNational Science Foundation
Mots-clésBiodiversityMediterranean climateClimate changeEcosystemVegetation (pathology)EcologyDisturbance (geology)Mediterranean BasinEnvironmental scienceForest ecologyGeographyAgroforestryBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The Mediterranean Basin is the region of Europe most vulnerable to negative climate‐change impacts, including forest decline, increased wildfire, and biodiversity loss. Because humans have affected Mediterranean ecosystems for millennia, it is unclear whether the region's native ecosystems were more resilient to climate change than current ecosystems, and whether they would provide sustainable management options if restored. We simulated vegetation with the LandClim model, using present‐day climate as well as future climate‐change scenarios, in three representative areas that encompass a broad range of Mediterranean conditions and vegetation types. Sedimentary pollen records that document now‐extinct forests help to validate the simulations. Forests modeled under present climate closely resemble the extinct forests when human disturbance is limited; under future scenarios, characterized by increased temperatures and decreased precipitation, extinct forests are projected to re‐emerge. When combined with modeling, paleoecological evidence reveals the potential of native vegetation to re‐establish under current and future climate conditions, and provides a template for novel management strategies to maintain forest productivity and biodiversity in a warmer and drier future.

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: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
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 Opus0,017
Tête enseignante GPT0,227
Écart entre enseignants0,210 · 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

Citations78
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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