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Enregistrement W4391998772 · doi:10.1038/s41597-024-02980-3

Plant trait and vegetation data along a 1314 m elevation gradient with fire history in Puna grasslands, Perú

2024· article· en· W4391998772 sur OpenAlexaff
Aud H. Halbritter, Vigdis Vandvik, Sehoya Cotner, William Farfán-Ríos, Brian Maitner, Sean T. Michaletz, Imma Oliveras Menor, Richard J. Telford, Adam Ccahuana, Rudi Cruz, Jhonatan Sallo‐Bravo, Paul E. Santos Andrade, Lucely L. Vilca‐Bustamante, Matiss Castorena, Julia Chacón‐Labella, Casper T. Christiansen, Sandra M. Durán, Dagmar Egelkraut, Ragnhild Gya, Siri Vatsø Haugum, Lorah Seltzer, Miles R. Silman, Tanya Strydom, Marcus P. Spiegel, Agustina Barros, Kristine Birkeli, Mickey Boakye, Fernanda Chiappero, Adam Chmurzynski, Josef C. Garen, Joseph Gaudard, T. Gauthier, Sonya R. Geange, Fiorella N. Gonzales, Jonathan J. Henn, Kristýna Hošková, Anders Isaksen, Laura H. Jessup, Will Johnson, Erik Kusch, Kai Lepley, Mackenzie Lift, Trace E. Martyn, Miguel Muñoz Mazón, Sara Lil Middleton, Natalia L. Quinteros Casaverde, Jocelyn Navarro, Verónica Zepeda, Korina Ocampo‐Zuleta, Andrea Carmeli Palomino-Cardenas, Samuel Pastor Ploskonka, Maria Elisa Pierfederici, Verónica Pinelli, Jess Rickenback, Ruben E. Roos, Hilde Stokland Rui, E Díaz, Andrea Sánchez‐Tapia, Alyssa Smith, Erickson Urquiaga‐Flores, Jonathan von Oppen, Brian J. Enquist

Notice bibliographique

RevueScientific Data · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEcology and Vegetation Dynamics Studies
Établissements canadiensUniversity of WaterlooUniversité de MontréalUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesSenter for Internasjonalisering av UtdanningUniversitetet i Bergen
Mots-clésEcosystemVegetation (pathology)GrasslandBiodiversityBiomass (ecology)EcologyTraitSpecific leaf areaGrowing seasonEnvironmental sciencePlant functional typeClimate changeGeographyThreatened speciesBiologyAgronomyBotany

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Alpine grassland vegetation supports globally important biodiversity and ecosystems that are increasingly threatened by climate warming and other environmental changes. Trait-based approaches can support understanding of vegetation responses to global change drivers and consequences for ecosystem functioning. In six sites along a 1314 m elevational gradient in Puna grasslands in the Peruvian Andes, we collected datasets on vascular plant composition, plant functional traits, biomass, ecosystem fluxes, and climate data over three years. The data were collected in the wet and dry season and from plots with different fire histories. We selected traits associated with plant resource use, growth, and life history strategies (leaf area, leaf dry/wet mass, leaf thickness, specific leaf area, leaf dry matter content, leaf C, N, P content, C and N isotopes). The trait dataset contains 3,665 plant records from 145 taxa, 54,036 trait measurements (increasing the trait data coverage of the regional flora by 420%) covering 14 traits and 121 plant taxa (ca. 40% of which have no previous publicly available trait data) across 33 families.

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)0,001
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 enseignants0,438
Score d'incertitude au seuil0,993

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
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 savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,001
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 Opus0,035
Tête enseignante GPT0,241
Écart entre enseignants0,205 · 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

Citations7
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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