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Enregistrement W2801534521 · doi:10.1002/lno.10813

Bottom‐up influences on tropical freshwater food web structure support the “environmental filtering” hypothesis

2018· article· en· W2801534521 sur OpenAlexaff
Jia Huan Liew, Timothy D. Jardine, Rayson Bock Hing Lim, Jeffrey T. B. Kwik, Heok Hui Tan, Zi Yi Kho, Darren C. J. Yeo

Notice bibliographique

RevueLimnology and Oceanography · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueIsotope Analysis in Ecology
Établissements canadiensUniversity of Saskatchewan
Organismes subventionnairesNational Science Foundation, United Arab EmiratesNational Research FoundationMinistry of Education - SingaporeEconomic Development Board - SingaporeNational University of SingaporeAgência Nacional de Águas
Mots-clésFood webTrophic levelEcosystemCommunity structureEcologyContext (archaeology)Resource (disambiguation)BiologyGeographyEnvironmental scienceEnvironmental resource managementComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Studies of ecosystem functions are gaining traction in the scientific community along with a growing consensus that losses in ecosystem functions have widespread consequences. Food webs, which are networks comprising all trophic interactions (represented by links) between taxa present in a community (represented by nodes), are important aspects of ecosystem functioning, yet a clear understanding of the factors and mechanisms influencing their assembly and structure is lacking. In our study, we addressed this fundamental question by investigating the respective roles of (1) environmental filtering and (2) biotic filtering, in governing food web structure. We did this by assessing the relationship between the network structure of five high‐resolution empirical tropical food webs and associated environmental and biotic covariates. Our data suggest that only environmental filtering is important in shaping food webs. Further, we found that the underlying ecological mechanism is a function of bottom‐up influences comprising resource levels, and to a lesser degree, resource type (i.e., terrestrial organic matter) available. Specifically, our data suggest high‐nutrient environments favor greater food web complexity. In the general context of community assembly, our findings add to existing knowledge of the process by demonstrating that environmental conditions previously shown to influence species assemblages can also drive trends in prevailing species interactions.

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)0,003
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 enseignants0,012
Score d'incertitude au seuil0,023

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,007
Tête enseignante GPT0,196
Écart entre enseignants0,189 · 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

Citations17
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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