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Enregistrement W7146424837

森林の生物多様性モニタリングの歴史と生態学的視点からの将来展望

2011· article· ja· W7146424837 sur OpenAlexaboutno aff
Kimiko OKABE, M. Ogawa

Notice bibliographique

RevueInstitutional Repositories DataBase (IRDB) · 2011
Typearticle
Langueja
DomaineEngineering
ThématiqueMilitary Technology and Strategies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesForestry and Forest Products Research Institute
Mots-clésConvention on Biological DiversityBiodiversityAdaptive managementWork (physics)Sustainable forest managementEcosystem managementScale (ratio)Process (computing)Forest ecology
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The importance of biodiversity monitoring has increased because of processes and initiatives for sustainable forest management and the Convention on Biological Diversity (CBD) after the United Nations Conference on Environment and Development, in 1992.Forest ecosystem monitoring has been remarkably developed in terms of methods and scale in Japan through the Montreal Process and CBD, although several long term monitoring projects had been conducted since before the 1940s.For biodiversity monitoring, 1) explicit objectives and goals, 2) a relevant institution to organize the monitoring, and 3) a source of funding are generally decided upon first.Next, 4) selection of indicators, 5) development of monitoring methods using the indicators, and 6) analysis and practical use of monitoring results should be conducted based on 1)~3).Thus, collaboration between policy makers and scientists is necessary to select and develop both indicators and monitoring methods for adaptive forest management.With the monitoring data, scientists should work to find thresholds of ecosystem resilience for the conservation of forest biodiversity.CBD post-2010 targets require that not only checking on achievement of the numerical goals, but also validation monitoring for adaptive forest management for biodiversity and sustainable use of ecosystem goods and services.For this, we need to develop monitoring methods for ecosystem services.We also have to analyze relationship between biodiversity and mitigation of climate change to enable development of relevant monitoring methods for associated forest degradation.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,010
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,035
Score d'incertitude au seuil0,116

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0060,011
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0050,006
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0350,022

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 GPT0,226
Écart entre enseignants0,199 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2011
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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