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Enregistrement W2581816947 · doi:10.20944/preprints201611.0140.v1

Biomass Equations for 24 Understory Species in Coniferous and Broadleaved Mixed Forests in Northeastern China

2016· preprint· en· W2581816947 sur OpenAlexfundno aff
Huaijiang He, Chunyu Zhang, Fengguo Du, Xiuhai Zhao, Yang Song, Qiang Zuo

Notice bibliographique

RevuePreprints.org · 2016
Typepreprint
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueForest ecology and management
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesInstitute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of ScienceShandong Agricultural UniversityNational Natural Science Foundation of ChinaMinistry of Natural Resources
Mots-clésUnderstoryBasal areaBiomass (ecology)Tree allometryCanopyEnvironmental scienceCrown (dentistry)AllometryEcosystemLeaf area indexEcologyForestryBiologyAgronomyAgroforestryGeographyBiomass partitioning

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Understory plants are important components of forest ecosystem productivity and diversity. Compared to biomass models of overstory canopy trees, few are available for understory saplings and shrubs and therefore their roles in estimation of forest carbon pools are often ignored. In this study, we harvested 24 understory species including 4 saplings, 9 tree-like shrubs and 11 typical shrubs in coniferous and broadleaved mixed forest in northeastern China and developed the best fit allometric equations of above- and below-ground and total biomass by species-specific or multispecies using morphological measurements of basal diameter, height and crown area as independent variables. The result showed that single basal diameter, height or crown area had good explanatory power for both species-specific and multispecies (p<0.001). The best-fit models included only basal diameter in sapling and tree-like shrubs, and combinations of crown area, height, and basal diameter in typical shrubs. The logarithmic model was most desired among the 4 model forms of linear, quadratic, multiple linear and logarithmic, for species-specific and multispecies. The models we developed should help the estimation of forest ecosystem carbon stocks, especially for belowground component, and provide tools for quantification of individual species biomass of understory plants.

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 enseignants0,033
Score d'incertitude au seuil0,066

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 technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,085
Tête enseignante GPT0,293
Écart entre enseignants0,208 · 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

Citations3
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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