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Enregistrement W2787913462 · doi:10.1139/cjz-2017-0327

Where beavers (<i>Castor canadensis</i>) build: testing the influence of habitat quality, predation risk, and anthropogenic disturbance on colony occurrence

2018· article· en· W2787913462 sur OpenAlexafffundvenueabout
Matthew A. Mumma, Michael P. Gillingham, Chris J. Johnson, Katherine L. Parker

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Zoology · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEcology and biodiversity studies
Établissements canadiensUniversity of Northern British Columbia
Organismes subventionnairesBC Oil and Gas Research and Innovation Society
Mots-clésBeaverCastor canadensisEcologyPredationBiologyHabitatDeciduousSpecies richnessTaigaDisturbance (geology)Abundance (ecology)SwampWildlife

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Species distributions are shaped by numerous factors that vary in importance across spatiotemporal scale. Understanding drivers of the distribution of North American beavers (Castor canadensis Kuhl, 1820) is paramount given their profound influence on ecological communities. Our objectives were to evaluate the influence of habitat quality, risk of gray wolf (Canis lupus Linnaeus, 1758) predation, and anthropogenic disturbance on the occurrence of beaver colonies in northeast British Columbia (BC), Canada. We used mixed-effects multinomial logistic regression to model the occurrence of active and inactive colonies and t tests to compare landscape covariates associated with active versus inactive colonies. We determined that occurrence of beavers was driven by habitat quality. Occurrence increased in areas with higher vegetation-class richness and greater proportions of open water, nutrient-rich fen, and deciduous swamp. We also observed that active colonies were surrounded by greater amounts of deciduous swamps relative to inactive colonies. We found no evidence that predation risk or industrial activities decreased the occurrence of beavers in northeast BC, although numerical changes in abundance might occur without changes in distribution. This research illuminated drivers of beaver distribution while providing a means to predict the occurrence of a keystone species in the boreal ecosystem.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,514
Score d'incertitude au seuil0,965

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,000
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 Opus0,019
Tête enseignante GPT0,238
Écart entre enseignants0,219 · 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

Citations6
Publié2018
Routes d'admission4
Résumé présentoui

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