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Enregistrement W3171457180 · doi:10.1101/2021.06.11.447577

Canada’s human footprint reveals large intact areas juxtaposed against areas under immense anthropogenic pressure

2021· preprint· en· W3171457180 sur OpenAlexafffundabout
Kristen Hirsh‐Pearson, Chris J. Johnson, Richard Schuster, Roger Wheate, Oscar Venter

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2021
Typepreprint
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueWildlife Ecology and Conservation
Établissements canadiensCarleton UniversityUniversity of Northern British Columbia
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaUniversity of Northern British Columbia
Mots-clésEcological footprintEcosystemFootprintBiodiversityGeographyArcticEnvironmental scienceEnvironmental resource managementPhysical geographyEnvironmental protectionEcologyArchaeologySustainability

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Efforts are underway in Canada to set aside terrestrial lands for conservation, thereby protecting them from anthropogenic pressures. Here we produce the first Canadian human footprint map to identify intact and modified lands and ecosystems. Our results showed strong spatial variation in pressures across the country, with just 18% of Canada experiencing measurable human pressure. However, some ecosystems are experiencing very high pressure, such as the Great Lakes Plains and Prairies national ecological areas which have over 75% and 56% of their areas, respectively, with a high human footprint. In contrast, the Arctic and Northern Mountains have less than 0.02% and 0.2% under high human footprint. A validation of the final map resulted in a Cohen Kappa statistic of 0.911, signifying an ‘almost perfect’ agreement between the human footprint and the validation data set. By increasing the number and accuracy of mapped pressures, our map demonstrates much more widespread pressures in Canada than were indicated by previous global mapping efforts, demonstrating the value in specific national data applications. Ecological areas with immense anthropogenic pressure, highlight challenges that may arise when planning for ecologically representative protected areas.

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)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,021
Score d'incertitude au seuil0,043

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,004
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0020,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,001

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 Opus0,012
Tête enseignante GPT0,214
Écart entre enseignants0,203 · 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

Citations10
Publié2021
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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