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Enregistrement W2901895615 · doi:10.1038/s41598-018-35410-7

Partitioning beta diversity in a tropical karst seasonal rainforest in Southern China

2018· article· en· W2901895615 sur OpenAlexaff
Yili Guo, Wusheng Xiang, Bin Wang, Dongxing Li, Azim U. Mallik, Han Y. H. Chen, Fuzhao Huang, Tao Ding, Shujun Wen, Shuhua Lu, Xiankun Li

Notice bibliographique

RevueScientific Reports · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEcology and Vegetation Dynamics Studies
Établissements canadiensLakehead University
Organismes subventionnairesNational Key Research and Development Program of ChinaGuangxi Key Research and Development ProgramNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésAbundance (ecology)RainforestBeta diversityKarstEcologyAlpha diversityRelative species abundanceSpecies diversityBiodiversityBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Both deterministic and stochastic processes have been linked to forest community assembly; however, their contribution to beta diversity has not been properly explored, and no studies to date have investigated their impacts on sparse depleted soils in forests that contain widespread exposed limestone karst. We found that the pairwise differences in species composition between quadrates was determined by a balanced variation in abundance, whereby the individuals of some species at one site were substituted by an equivalent number of individuals of different species at another site. Both the total beta diversity and its balanced variation in abundance declined with increasing sampling grain size. Our research indicated that environmental differences exert a strong influence on beta diversity, particularly total beta diversity and its balanced abundance variation in larger grain sizes. It was evident that deterministic and stochastic processes worked together, and that deterministic processes were more important than stochastic processes in the regulation of beta diversity in this heterogeneous tropical karst seasonal rainforest of Southern China. However, in future research a functional trait based approach will be required to tease out the relative degree of deterministic and stochastic processes toward an assessment of the temporal changes in species composition.

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)0,000
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 enseignants0,052
Score d'incertitude au seuil0,103

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,012
Tête enseignante GPT0,226
Écart entre enseignants0,214 · 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

Citations36
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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