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Enregistrement W4413804796 · doi:10.1111/conl.13138

Using Scenarios for Reducing Uncertainties in Biodiversity Conservation: From Global Targets to European Steppes

2025· article· en· W4413804796 sur OpenAlexaboutno aff
Cristian Pérez‐Granados, Bernd Lenzner, Mario Dı́az, Ana Benítez‐López, Ana Teresa Marques, Rocío Tarjuelo, Julia Gómez‐Catasús, Núria Roura‐Pascual, Matthias Vögeli, Francisco Valera, Radovan Václav, Piotr Tryjanowski, Juán Traba, Andrea Santangeli, Natalia Revilla‐Martín, François Mougeot, Francisco Moreira, Manuel B. Morales, Santi Mañosa, Germán M. López‐Iborra, Guillaume Latombe, Marina Golivets, Elena D. Concepción, Xabier Cabodevilla, Carolina Bravo, Mattia Brambilla, Gérard Bota, Luis Bolonio, Beatriz Arroyo, Julia Zurdo, João Paulo Silva, David Serrano, Ana Sanz‐Pérez, Iván Salgado, Martin Šálek, Pedro Sáez‐Gómez, Margarita Reverter, Alejandro Onrubia, Pedro P. Olea, B. Nikolov, Carlos A. Martín, Gabriel López‐Poveda, Antonio Leiva, David Giralt, Tiago Mendes, Fabián Casas, Daniel Bustillo‐de la Rosa, Adrián Barrero, João Gameiro

Notice bibliographique

RevueConservation Letters · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEcology and Vegetation Dynamics Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesAgencia Estatal de InvestigaciónEuropean Regional Development FundUniversidad de ValladolidEuropean Commission
Mots-clésEnvironmental resource managementSafeguardingEnvironmental planningScenario analysisSteppeBiodiversityResource (disambiguation)BusinessEcosystem servicesEcosystemGeographyEcologyEnvironmental scienceComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ABSTRACT Scenario analysis allows assessing how complex socio‐ecological systems might respond to different policy pathways. We used an expert‐based participatory approach to explore how four different European socio‐ecological scenarios could impact (1) the implementation of the Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework (KM‐GBF) and (2) the achievement of priority conservation actions for safeguarding European steppe ecosystems. KM‐GBF targets were expected to be met only under the scenario with increased commitment for sustainable development goals and global cooperation, but hardly achievable under the most environment‐adverse and resource‐demanding scenarios. Integrating different views from these scenarios, we identified six overarching recommendations for the conservation of European steppe ecosystems, including improving public awareness, empowering local communities, and promoting the engagement of private companies into conservation planning. Our approach identifies how socioeconomic drivers influence the success of the KM‐GBF and the conservation of European steppes, providing a range of general conservation actions structured and prioritized to be effective under a wide range of likely future developments.

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)0,000
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 enseignants0,051
Score d'incertitude au seuil0,489

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
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 savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,026
Tête enseignante GPT0,260
Écart entre enseignants0,234 · 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

Citations1
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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