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Enregistrement W4403012719 · doi:10.1098/rspb.2024.1905

Global primary predictors of extinction risk in primates

2024· article· en· W4403012719 sur OpenAlexaff
Carmen Galán‐Acedo, Luis D. Verde Arregoitia, Ricard Arasa‐Gisbert, Daniel Auliz-Ortiz, Laura L. Saldívar‐Burrola, Sidney F. Gouveia, Isadora Correia, Fernando Antonio Rosete Vergés, Russell Dinnage, Fabricio Villalobos

Notice bibliographique

RevueProceedings of the Royal Society B Biological Sciences · 2024
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiquePrimate Behavior and Ecology
Établissements canadiensCarleton University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésExtinction (optical mineralogy)EcologyGeographyRange (aeronautics)MainlandExtinction eventThreatened speciesExtinction debtOptimal distinctiveness theoryBiodiversityBiologyDemographyHabitat destructionHabitatPopulation

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Identifying the main predictors of species' extinction risk while accounting for the effects of spatial and phylogenetic structures in the data is key to preventing species loss in tropical forests through adequate conservation practices. We recorded 22 705 precise geographical locations of primate occurrence across four major geographic realms (Neotropics, mainland Africa, Madagascar and Asia) to assess predictors of threat status using a novel Bayesian spatio-phylogenetic approach. We estimated the relative contributions of fixed factors (forest amount, body mass, home range, diel activity, locomotion, evolutionary distinctiveness and climatic instability) and random factors (space and phylogeny) to primate extinction risk. Precipitation instability increased the extinction risk in the Neotropics but decreased it in mainland Africa and Madagascar. Forest amount was negatively associated with extinction risk in all realms except Madagascar. Body mass increased the extinction risk in the Neotropics and Madagascar, whereas home range increased the extinction risk in mainland Africa and decreased it in Asia. Evolutionary distinctiveness negatively influenced extinction risk only in mainland Africa. Our findings highlight the importance of climate change mitigation and forest protection strategies. Increasing the protection of large primates and reducing hunting are also essential.

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)0,002
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 enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,006

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
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 Opus0,025
Tête enseignante GPT0,300
Écart entre enseignants0,275 · 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

Citations6
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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