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Enregistrement W1875729455 · doi:10.5194/bgd-12-9341-2015

The ability of atmospheric data to resolve discrepancies in wetland methane estimates over North America

2015· article· en· W1875729455 sur OpenAlexaffabout
Scot M. Miller, A. E. Andrews, Joshua Benmergui, R. Commane, E. J. Dlugokencky, Greet Janssens‐Maenhout, Joe R. Melton, A. M. Michalak, Colm Sweeney, Douglas E. J. Worthy

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueAtmospheric and Environmental Gas Dynamics
Établissements canadiensEnvironment and Climate Change Canada
Organismes subventionnairesNational Science Foundation
Mots-clésWetlandEnvironmental scienceSpatial distributionFlux (metallurgy)Magnitude (astronomy)Atmospheric methaneMethaneAtmospheric sciencesLand coverClimatologyPhysical geographyRemote sensingGeographyLand useGeologyEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract. Existing estimates of methane fluxes from North American wetlands vary widely in both magnitude and distribution. In light of these disagreements, this study uses atmospheric methane observations from the US and Canada to analyze seven different bottom-up, wetland methane estimates reported in a recent model comparison project. We first use synthetic data to explore how well atmospheric observations can constrain wetland fluxes. We find that observation sites can identify an atmospheric pattern from Canadian wetlands but not reliably from US wetlands. The network can also identify the spatial distribution of fluxes in Canada at multi-province spatial scales. Based upon these results, we then use real data to evaluate the magnitude, temporal distribution, and spatial distribution of each model estimate. Most models overestimate the magnitude of fluxes across Canada. Most predict a seasonality that is too narrow, potentially indicating an over-sensitivity to air or soil temperatures. In addition, the LPJ-Bern model has a spatial distribution that is most consistent with atmospheric observations. Unlike most models, LPJ-Bern utilizes land cover maps, not just remote sensing inundation data, to estimate wetland coverage. A flux model with a constant spatial distribution outperforms most other existing flux estimates across Canada.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
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 enseignants0,145
Score d'incertitude au seuil0,291

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,001
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 Opus0,023
Tête enseignante GPT0,255
Écart entre enseignants0,232 · 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

Citations1
Publié2015
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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