¿Cómo se escriben los nombres de los árboles?

Nombre de 10 árboles

Esta es una lista de los árboles más antiguos conocidos, según fuentes fiables. Las definiciones de lo que constituye un árbol individual varían. Además, las edades de los árboles se derivan de una variedad de fuentes, incluyendo muestras de núcleos de conteo de “anillos de árboles” (dendrocronológicos) documentados, y de estimaciones. Por estos motivos, este artículo presenta tres listas de “árboles más antiguos”, cada una de ellas con criterios diferentes.

Hay tres tablas de árboles, que se enumeran por edad y especie. La primera tabla incluye los árboles para los que se ha determinado directamente una edad mínima, ya sea mediante el recuento o las referencias cruzadas de los anillos de los árboles o mediante la datación por radiocarbono. Muchos de estos árboles pueden ser incluso más antiguos que su edad indicada, pero la madera más antigua del árbol se ha podrido. En el caso de algunos árboles viejos, falta tanta parte del centro que no se puede determinar directamente su edad. En su lugar, se hacen estimaciones basadas en el tamaño del árbol y en su presunta tasa de crecimiento. La segunda tabla incluye los árboles con estas edades estimadas. La última tabla enumera las colonias clonales en las que ningún tronco individual puede ser notablemente antiguo, pero en las que se cree que el organismo en su conjunto es muy viejo.

Nombres de árboles en inglés

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Nombre de 10 árboles en inglés

En el capítulo “Entrada/Salida”, vimos cómo se pueden guardar objetos en archivos ROOT. En caso de que quiera almacenar grandes cantidades de objetos de la misma clase, ROOT ha diseñado las clases TTree y TNtuple específicamente para ese propósito. La clase TTree está optimizada para reducir el espacio en disco y mejorar la velocidad de acceso. Un TNtuple es un TTree que está limitado a contener sólo números de punto flotante; un TTree por otro lado puede contener todo tipo de datos, como objetos o arrays además de todos los tipos simples.

Cuando se utiliza un TTree, llenamos sus búferes de rama con datos de hoja y los búferes se escriben en el disco cuando está lleno. Las ramas, los buffers y las hojas, se explican un poco más adelante en este capítulo, pero por ahora, es importante darse cuenta de que cada objeto no se escribe individualmente, sino que se recoge y se escribe un montón a la vez.

Aquí es donde el TTree se aprovecha de la compresión y producirá un archivo mucho más pequeño que si los objetos fueran escritos individualmente. Como la unidad a comprimir es un buffer, y el TTree contiene muchos objetos de la misma clase, la cabecera de los objetos puede ser comprimida.

Nombres de los árboles

Si el archivo contiene múltiples árboles, esto devolverá una lista de todos los árboles en el archivo, con la clase multiPhylo. Si hay un solo árbol, éste será devuelto como un árbol de clase phylo a menos que la opción force.multiPhylo = TRUE. Esto puede ser útil cuando se va a procesar un número desconocido de árboles en bloque, por ejemplo

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Para guardar un árbol en un archivo de texto, utilice ape::write.tree(tree, file=’filename.txt’) para el formato Newick (ampliamente soportado por la mayoría del software filogenético), o ape::write.nexus(tree, file=’filename.nex’) para el formato Nexus.