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Enregistrement W4390739226 · doi:10.1086/729423

The Geography of Metacommunities: Landscape Characteristics Drive Geographic Variation in the Assembly Process through Selecting Species Pool Attributes

2024· article· en· W4390739226 sur OpenAlexaff
Gabriel Khattar, Pedro R. Peres‐Neto

Notice bibliographique

RevueThe American Naturalist · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEcology and Vegetation Dynamics Studies
Établissements canadiensConcordia University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésVariation (astronomy)GeographyEcologyGeographic variationDownloadBiologySociologyComputer scienceWorld Wide WebDemography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

AbstractThe nonrandom association between landscape characteristics and the dominant life history strategies observed in species pools is a typical pattern in nature. Here, we argue that these associations determine predictable changes in the relative importance of assembly mechanisms along broadscale geographic gradients (i.e., the geographic context of metacommunity dynamics). To demonstrate that, we employed simulation models in which groups of species with the same initial distribution of niche breadths and dispersal abilities interacted across a wide range of landscapes with contrasting characteristics. By assessing the traits of dominant species in the species pool in each landscape type, we determined how different landscape characteristics select for different life history strategies at the metacommunity level. We analyzed the simulated data using the same analytical approaches used in the study of empirical metacommunities to derive predictions about the causal relationships between landscape characteristics and dominant life histories in species pools, as well as their reciprocal influence on empirical inferences regarding the assembly process. We provide empirical support for these predictions by contrasting the assembly of moth metacommunities in a tropical versus a temperate mountainous landscape. Together, our model framework and empirical analyses demonstrate how the geographic context of metacommunities influences our understanding of community assembly across broadscale ecological gradients.

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)0,006
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 enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,009

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,259
Écart entre enseignants0,249 · 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

Citations7
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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