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Enregistrement W3123491167 · doi:10.1101/2021.01.15.426694

Alternative futures for global biological invasions

2021· preprint· en· W3123491167 sur OpenAlexaff
Núria Roura‐Pascual, Brian Leung, Wolfgang Rabitsch, Lucas Rutting, Joost Vervoort, Sven Bacher, Stefan Dullinger, Karl‐Heinz Erb, Jonathan M. Jeschke, Stelios Katsanevakis, Ingolf Kühn, Bernd Lenzner, Andrew M. Liebhold, Michael Obersteiner, Aníbal Pauchard, Garry Peterson, Helen E. Roy, Hanno Seebens, Marten Winter, Mark A. Burgman, Piero Genovesi, Philip E. Hulme, Reuben P. Keller, Guillaume Latombe, Mélodie A. McGeoch, Gregory M. Ruiz, Riccardo Scalerà, Michael Springborn, Betsy Von Holle, Franz Essl

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2021
Typepreprint
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEcosystem dynamics and resilience
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesComisión Nacional de Investigación Científica y TecnológicaDeutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-LeipzigAgencia Estatal de InvestigaciónAustrian Science FundBundesministerium für Bildung und ForschungDeutsche ForschungsgemeinschaftSight Research UKNatural Environment Research CouncilBiodiversa+National Science Foundation
Mots-clésFutures contractSustainabilityBiodiversityEnvironmental resource managementScenario analysisClimate changeSet (abstract data type)Scenario planningCitizen journalismEcologyGeographyPolitical scienceBusinessComputer scienceEnvironmental scienceBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Scenario analysis has emerged as a key tool to analyze complex and uncertain future socio-ecological developments. However, current global scenarios (narratives of how the world may develop) have neglected biological invasions, a major threat to biodiversity and the economy. We used a novel participatory process to develop a diverse set of global biological invasion scenarios spanning a wide breadth of plausible global futures through 2050. We adapted the widely used “two axes” scenario analysis approach to develop four families of four scenarios each, resulting in 16 scenarios that were later clustered into four contrasting sets of futures. Our analysis highlighted that socio-economic developments and changes in sustainability policies and lifestyle have the potential to shape biological invasions, in addition to well-known ecological drivers, such as climate and human land use change. Our scenarios align fairly well with the recently developed shared socio-economic pathways, but the factors that drive differences in biological invasions are underrepresented there. Including these factors in global scenarios and models is essential to adequately consider biological invasions in global environmental assessments, and obtain a more integrative picture of future socio-ecological developments.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,521
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,001
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 Opus0,023
Tête enseignante GPT0,230
Écart entre enseignants0,207 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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