Large ecosystem-scale effects of restoration fail to mitigate impacts of land-use legacies in longleaf pine savannas
Notice bibliographique
Résumé
Ecological restoration is a global priority, with potential to reverse biodiversity declines and promote ecosystem functioning. Yet, successful restoration is challenged by lingering legacies of past land-use activities, which are pervasive on lands available for restoration. Although legacies can persist for centuries following cessation of human land uses such as agriculture, we currently lack understanding of how land-use legacies affect entire ecosystems, how they influence restoration outcomes, or whether restoration can mitigate legacy effects. Using a large-scale experiment, we evaluated how restoration by tree thinning and land-use legacies from prior cultivation and subsequent conversion to pine plantations affect fire-suppressed longleaf pine savannas. We evaluated 45 ecological properties across four categories: 1) abiotic attributes, 2) organism abundances, 3) species diversity, and 4) species interactions. The effects of restoration and land-use legacies were pervasive, shaping all categories of properties, with restoration effects roughly twice the magnitude of legacy effects. Restoration effects were of comparable magnitude in savannas with and without a history of intensive human land use; however, restoration did not mitigate numerous legacy effects present prior to restoration. As a result, savannas with a history of intensive human land use supported altered properties, especially related to soils, even after restoration. The signature of past human land-use activities can be remarkably persistent in the face of intensive restoration, influencing the outcome of restoration across diverse ecological properties. Understanding and mitigating land-use legacies will maximize the potential to restore degraded ecosystems.
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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 | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,001 |
| Communication savante | 0,001 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| 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 ».