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Enregistrement W4403624153 · doi:10.1139/cjfr-2024-0057

A comprehensive framework to evaluate the financial impacts of genetic improvement on wood products from planted forests

2024· article· en· W4403624153 sur OpenAlexafffundvenue
Catherine Chagnon, Guillaume Moreau, André Soro, Christine Bombardier‐Cauffopé, Emmanuelle Baby-Bouchard, Vincent Chamberland, Julie Barrette, Nancy Gélinas, Isabelle Duchesne, P. Lenz, Jean Bousquet, Alexis Achim

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Forest Research · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueForest Management and Policy
Établissements canadiensMinistère des Ressources naturelles et des Forêts (Québec)Ontario GenomicsMinistère des Ressources naturelles et des ForêtsFPInnovationsCanadian Forest ServiceCRB Innovations (Canada)Natural Resources CanadaUniversité Laval
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaGenome British ColumbiaGénome QuébecGenome Canada
Mots-clésForestryTree breedingAgroforestryEnvironmental scienceBusinessWoody plantGeographyEcologyBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Increasing the productivity of planted forests may efficiently provide an important part of the world’s growing demand for wood while protecting natural forests. In this study, we developed an integrated modelling framework to evaluate the financial impacts of improving productivity of planted forests by tree breeding. Using this framework, we compared three genetic improvement scenarios of white spruce plantations, a key reforestation species in North America, and evaluated the differences in the derived wood product assortments in terms of quantity, quality, and revenues. Favouring the production of wood volume appears as the best way to enhance financial gains from white spruce plantations in the current market. The scenario that focused on increasing tree height produced a greater volume of wood products and larger lumber pieces, which resulted in the greatest revenues. In comparison, favouring wood stiffness over volume led to poorer results, as the increased product quality was not sufficient to surpass the financial gain associated with greater wood volumes. While we successfully provided an evaluation of the product assortments derived from genetically improved plantations, the proposed framework would benefit from more data input to help maximize financial gains from a range of tree breeding strategies.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,057
Score d'incertitude au seuil0,113

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,003
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,000

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 Opus0,042
Tête enseignante GPT0,329
Écart entre enseignants0,287 · 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'étudeSimulation ou modélisation
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

Citations3
Publié2024
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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