Multidecadal shifts in forest plant diversity and community composition across glacial landforms in northern lower Michigan, USA
Notice bibliographique
Résumé
Understanding how plant community assemblage is affected by spatial and temporal patterns is crucial to understanding forest ecosystem responses to disturbance, including future climate change. In this article, we tracked how diversity and composition are distributed through space and time in a midsuccessional mixed hardwood forest in northern lower Michigan, United States. This region’s geographically and abiotically distinct glacial landforms influence both the spatial and temporal dynamics of its forest communities. Vegetation sampling plots (n = 87) were established at the University of Michigan Biological Station in 1990 and resampled in 2015. Vegetation in the overstory, sapling, and groundcover layers was censused. Abiotic variables, including elevation, pH, and soil nutrients, were measured in a subset of plots (n = 40). There were strong differences in diversity and community composition among glacial landforms, with the moraine having a 31% greater species richness in the groundcover layer compared with those of the other glacial landforms. Surprisingly, plant communities across all three vegetation layers showed little change over the 25-year period, and we found no evidence of differences in successional rates among glacial landforms. Our findings indicate that glacial landforms have a large influence on the production and maintenance of local plant diversity and community composition in this area and suggest that successional dynamics may manifest themselves over much longer time periods in these northern biomes.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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 ».