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Enregistrement W3125736349 · doi:10.20944/preprints201808.0515.v1

Seed Rain and Seedling Establishment of <em>Picea glauca</em> and <em>Abies balsamea</em> after Partial Cutting in Plantations and Natural Stands

2018· preprint· en· W3125736349 sur OpenAlexafffund
Laurent Gagné, Luc Sirois, Luc Lavoie

Notice bibliographique

RevuePreprints.org · 2018
Typepreprint
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueSeedling growth and survival studies
Établissements canadiensCentre Intégré de Santé et de Services Sociaux du Bas-Saint-LaurentUniversité du Québec à Rimouski
Organismes subventionnairesUniversité du Québec à Rimouski
Mots-clésSeedlingAbies balsameaUndergrowthBalsamHorticultureBotanyForestryNatural forestBiologyAgronomyEnvironmental scienceAgroforestryGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This study documents the conditions associated to white spruce and balsam fir regeneration after partial cutting. Measurements were collected 9 to 30 years after partial cutting in 12 natural fir stands and 5 white spruce plantations. We estimated seed input, measured light reaching the undergrowth, recorded seedlings (<150 cm) and their age on 6 different seedling establishment substrates: mineral soil, moss, rotten wood, litterfall, herbaceous and dead wood. Partial cutting generally favours the establishment and growth of seedlings. The number of fir and spruce seedlings is always greater in natural stands than in plantations, a trend likely associated with the reduced abundance of preferential establishment substrate in the latter. White spruce significantly prefers rotten wood while fir settles on all types of substrates that cover at least 10% of the forest floor. There is a strong relationship between light intensity and the median height of spruce seedlings, but this relationship is non-significant for fir. Seedlings of both species can survive at incident light intensities as low as 3%, but an intensity of 15% or more seems to offer the best growth conditions. The conditions for successful forest regeneration proposed in this study should be applied when the goal is to establish a new stand prior to clear cutting or to convert stand structure.

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 enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,013

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
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,030
Tête enseignante GPT0,275
Écart entre enseignants0,245 · 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

Citations1
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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