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Enregistrement W4387472670 · doi:10.1111/brv.13022

Convergence and divergence in science and practice of urban and rural forest restoration

2023· article· en· W4387472670 sur OpenAlexaff
João Paulo Romanelli, Max R. Piana, Valentin H. Klaus, Pedro H. S. Brancalion, Carolina Murcia, Françoise Cardou, Kiri Joy Wallace, Cristina Adams, Philip A. Martin, Philip J. Burton, Heida L. Diefenderfer, Elise S. Gornish, John A. Stanturf, Menilek Beyene, João Paulo Bispo Santos, Ricardo Ribeiro Rodrigues, Marc W. Cadotte

Notice bibliographique

RevueBiological reviews/Biological reviews of the Cambridge Philosophical Society · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueLand Use and Ecosystem Services
Établissements canadiensThe Scarborough HospitalUniversity of Northern British ColumbiaUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
Mots-clésRestoration ecologyForest restorationUrban forestEnvironmental resource managementEnvironmental planningForest managementDivergence (linguistics)Convergence (economics)Environmental restorationEcologyBusinessGeographyForest ecologyEnvironmental scienceForestryEconomicsEconomic growth

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Forest restoration has never been higher on policymakers' agendas. Complex and multi-dimensional arrangements across the urban-rural continuum challenge restorationists and require integrative approaches to strengthen environmental protection and increase restoration outcomes. It remains unclear if urban and rural forest restoration are moving towards or away from each other in practice and research, and whether comparing research outcomes can help stakeholders to gain a clearer understanding of the interconnectedness between the two fields. This study aims to identify the challenges and opportunities for enhancing forest restoration in both urban and rural systems by reviewing the scientific evidence, engaging with key stakeholders and using an urban-rural forest restoration framework. Using the Society for Ecological Restoration's International Principles as discussion topics, we highlight aspects of convergence and divergence between the two fields to broaden our understanding of forest restoration and promote integrative management approaches to address future forest conditions. Our findings reveal that urban and rural forest restoration have convergent and divergent aspects. We emphasise the importance of tailoring goals and objectives to specific contexts and the need to design different institutions and incentives based on the social and ecological needs and goals of stakeholders in different regions. Additionally, we discuss the challenges of achieving high levels of ecological restoration and the need to go beyond traditional ecology to plan, implement, monitor, and adaptively manage restored forests. We suggest that rivers and watersheds could serve as a common ground linking rural and urban landscapes and that forest restoration could interact with other environmental protection measures. We note the potential for expanding the creative vision associated with increasing tree-containing environments in cities to generate more diverse and resilient forest restoration outcomes in rural settings. This study underscores the value of integrative management approaches in addressing future forest conditions across the urban-rural continuum. Our framework provides valuable insights for policymakers, researchers, and decision-makers to advance the field of forest restoration and address the challenges of restoration across the urban-rural continuum. The rural-urban interface serves as a convergence point for forest restoration, and both urban and rural fields can benefit from each other's expertise.

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)0,100
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,072
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,100
Score d'incertitude au seuil0,527

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,1000,072
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0060,007
Études des sciences et des technologies0,0070,063
Communication savante0,0170,013
Science ouverte0,0030,015
Intégrité de la recherche0,0050,006
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 Opus0,078
Tête enseignante GPT0,301
Écart entre enseignants0,222 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations13
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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