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Enregistrement W4289637423 · doi:10.1371/journal.pone.0271573

A feather hydrogen (δ2H) isoscape for Brazil

2022· article· en· W4289637423 sur OpenAlexafffund
Renata Duarte Alquezar, Fábio José Viana Costa, João Paulo Sena‐Souza, Gabriela Bielefeld Nardoto, Keith A. Hobson

Notice bibliographique

RevuePLoS ONE · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueAtmospheric Ozone and Climate
Établissements canadiensWestern University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaUniversidade Federal do Rio Grande do NorteUniversidade Federal de AlagoasInstituto Nacional de Pesquisas da AmazôniaWestern UniversityFundação Universidade Federal do Vale do São FranciscoCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorRural Development AdministrationCanadian Network for Research and Innovation in Machining Technology, Natural Sciences and Engineering Research Council of CanadaGoverno Brasil
Mots-clésFeatherBiologyZoology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Spatial patterns of stable isotopes in animal tissues or "isoscapes" can be used to investigate animal origins in a range of ecological and forensic investigations. Here, we developed a feather hydrogen isotope (δ2Hf) isoscape for Brazil based on 192 samples of feathers from the family Thraupidae from scientific collections. Raw values of δ2Hf ranged from -107.3 to +5.0‰, with higher values at the Caatinga biome (northeast Brazil) and lower values at the Amazon and Pantanal. A Random Forest (RF) method was used to model the spatial surface, using a range of environmental data as auxiliary variables. The RF model indicated a negative relationship between δ2Hf and Mean Annual Precipitation, Precipitation in the Warmest Quarter, and Annual Temperature Range and positive relationships for amount-weighted February-April precipitation δ2H (δ2Hp(Feb-April)) and Mean Annual Solar Radiation. Modelled δ2Hf values ranged from -85.7 to -13.6‰. Ours is the first δ2Hf isoscape for Brazil that can greatly assist our understanding of both ecological and biogeochemical processes controlling spatial variation in δ2H for this region. This isoscape can be used with caution, due to its poor predictive power (as found in other tropical regions) and can benefit from new sample input, new GNIP data, ecological and physiological studies, and keratin standard material better encompassing the range in feather samples from Brazil. So, we encourage new attempts to build more precise feather H isoscapes, as well as isoscapes based on other elements.

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)0,003
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 enseignants0,042
Score d'incertitude au seuil0,084

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,031
Tête enseignante GPT0,208
Écart entre enseignants0,177 · 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

Citations5
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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