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Enregistrement W4321004638 · doi:10.1002/eap.2820

Support for an area–heterogeneity tradeoff for biodiversity in croplands

2023· article· en· W4321004638 sur OpenAlexafffundabout
Sara Khan, Lenore Fahrig, Amanda E. Martin

Notice bibliographique

RevueEcological Applications · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEcology and Vegetation Dynamics Studies
Établissements canadiensEnvironment and Climate Change CanadaCarleton University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésCrop diversityBiodiversityHabitatCropEcologyAgroforestryAgricultureSpecies diversityAgricultural biodiversityDiversity (politics)GeographyBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Rapid expansion of the human population poses a challenge for wildlife conservation in agricultural landscapes. One proposal for addressing this challenge is to increase biodiversity in such landscapes by increasing crop diversity. However, studies report both positive and negative effects of crop diversity on biodiversity. One possible explanation, derived from the "area-heterogeneity tradeoff hypothesis," is that the effect of crop diversity on biodiversity depends on a tradeoff between increasing the number of crop types in a landscape and decreasing the amount of each single crop type. This should cause positive effects of increasing crop diversity at low to intermediate crop diversity and negative effects at intermediate to high crop diversity. We also propose two factors that could change the point at which the effect of increasing crop diversity shifts from positive to negative. First, we predicted that this shift would occur at a lower crop diversity when the surrounding landscape contains less semi-natural habitat and at a higher crop diversity when the landscape contains more semi-natural habitat. This should increase the likelihood of detecting negative effects of crop diversity when semi-natural cover is low and positive effects when it is high. Second, we predicted that the shift from a positive to negative effect would occur at a lower crop diversity when it is measured locally than when it is measured at greater distances from the site, making detection of negative crop diversity effects more likely when measurements are at local extents. We tested these predictions using data on the biodiversity of herbaceous plants, butterflies, syrphid flies, woody plants, bees, carabid beetles, spiders, and birds at 221 crop field edges in Eastern Ontario, Canada. We found support for an area-crop diversity tradeoff. Semi-natural cover and measurement extent influenced the biodiversity-crop diversity relationship, with positive effects when semi-natural cover was high and negative effects when semi-natural cover was low and when crop diversity was measured at local extents. The results suggest that policies/guidelines designed to increase crop diversity will not benefit biodiversity in the landscapes where conservation action is most urgently needed, that is, in landscapes with high agricultural use and low semi-natural cover.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,016
Score d'incertitude au seuil0,401

Scores Codex et Gemma par catégorie

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)0,0000,000

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 Opus0,050
Tête enseignante GPT0,294
Écart entre enseignants0,244 · 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 tête enseignante, 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

Citations15
Publié2023
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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