Power Laws in Cone Production of Longleaf Pine across Its Native Range in the United States
Notice bibliographique
Résumé
Longleaf pine (Pinus palustris Mill.) forests in the southeastern United States are considered endangered ecosystems, because of their dramatic decrease in area since European colonization and poor rates of recovery related to episodic natural regeneration. Sporadic seed production constrains restoration efforts and complicates sustainable management of this species. Previous studies of other tree species found invariant scaling properties in seed output. Here, using long-term monitoring data for cone production at seven sites across the native range of longleaf pine, we tested the possible presence of two types of power laws. Findings indicate that (i) the frequency distribution of cone production at seven sites, from 1958 to 2014, follows power law relationships with high level of significance; (ii) although there is no general trend in the dynamics of scaling exponents among all sites, there are dynamics of scaling exponents at each site, with sudden changes in scaling exponents generally corresponding to the years of higher or lower cone production; and (iii) Taylor’s power laws explain cone production at different locations, but the scaling exponents vary among these. Results from this computational approach provide new insight into the irregular cone production of longleaf pine at spatial and temporal scales. Integrated ecosystem monitoring will be necessary to more fully understand future changes in cone production.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,003 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,001 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».