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Enregistrement W3131199017 · doi:10.1139/cjfr-2020-0386

Modeling paludification and fire impacts on the forest productivity of a managed landscape using valuable indicators: the example of the Clay Belt

2021· article· en· W3131199017 sur OpenAlexafffundvenueabout
Alexis Schab, Sylvie Gauthier, Jesús Pascual, Osvaldo Valeria, Yves Bergeron, Frédéric Raulier

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Forest Research · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueFire effects on ecosystems
Établissements canadiensUniversité du Québec à MontréalUniversité du Québec en Abitibi-TémiscamingueCentre Intégré de Santé et de Services Sociaux des LaurentidesCentre de Géomatique du Québec
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaMitacs
Mots-clésReforestationProductivityForest managementLoggingDisturbance (geology)Environmental scienceSustainable forest managementSalvage loggingSilvicultureTaigaEnvironmental resource managementGeographyForest ecologyAgroforestryForestryEcologyEcosystemGeology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In areas sensitive to forest management, paludification and successive disturbances in boreal forest can affect forest regeneration negatively, sometimes resulting in stand opening. As these negative effects on forest productivity are not fully considered in strategic management planning, a new landscape dynamics model integrating fire, paludification, forest harvesting, and regeneration failure was used to assess these impacts in a large forest management unit (10 828 km2) of northwestern Québec. Two reforestation scenarios, one based on the accessibility of the areas to be treated and the other aimed at restoring all burned and paludified areas to production were compared with one with no intervention. The success of the scenarios was evaluated using the predicted volume harvested, the proportion of closed or opened stands areas, which is an indicator of productivity, and the cost of reforestation and the royalties associated with harvesting. Harvesting the paludified areas without reforesting would lead to a sharp increase in open stands areas (+17.3%). The strategy of reforesting accessible areas is the most promising for achieving sustainable forest management targets. The monitoring of maximum potential volume and the closed forest area as indicators of landscape productivity provides the ability to anticipate problems earlier than with the conventional forest planning indicators.

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)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,205
Score d'incertitude au seuil0,412

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,063
Tête enseignante GPT0,290
Écart entre enseignants0,227 · 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'étudeSimulation ou modélisation
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'admission4
Résumé présentoui

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