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Enregistrement W1939164196 · doi:10.1002/eco.1501

Integration of palaeohydrological proxies into a peatland model: a new tool for palaeoecological studies

2014· article· en· W1939164196 sur OpenAlexafffundabout
Anne Quillet, Michelle Garneau, Simon van Bellen, Steve Frolking, Eeva‐Stiina Tuittila

Notice bibliographique

RevueEcohydrology · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiquePeatlands and Wetlands Ecology
Établissements canadiensUniversité du Québec à Montréal
Organismes subventionnairesCanadian Foundation for Climate and Atmospheric SciencesAcademy of FinlandUniversité du Québec à MontréalNational Science Foundation
Mots-clésMacrofossilPeatOmbrotrophicTestate amoebaeVegetation (pathology)Water tableBogPhysical geographyHolocenePrecipitationEnvironmental scienceGeologyPaleoecologyHydrology (agriculture)EcologyOceanographyGroundwaterGeographyPaleontologyMeteorology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract To assess the response of northern peatlands to hydrological changes, we analysed the response of a model designed to simulate peatland development at a millennial timescale, the Holocene Peat Model, to two hydrological drivers. The study is performed on two open ombrotrophic peatlands located in the James Bay region in North‐eastern Canada. For both sites, two simulations were realized: one based on a precipitation reconstruction from pollen data, used as input in the model, and a second using a water‐table depth reconstruction derived from testate amoebae to apply a forcing on the model. Simulated variations in carbon accumulation rates (CARs) and vegetation composition were analysed against palaeoecological datasets. In both sites and for the two hydrological drivers, modelling results in CARs showed periods of net carbon loss that coincided with fluctuations in observed CARs, although net carbon loss cannot be traced in palaeoecological datasets per se . The comparison between plant macrofossil records and simulated vegetation distributions highlighted differences between precipitation and water‐table depth‐driven simulations. Thus, the methodology used was found useful to analyse the origin of vegetation shifts in macrofossil datasets. Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Ltd.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,031

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,024
Tête enseignante GPT0,282
Écart entre enseignants0,258 · 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
GenreMéthodes

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

En bref

Citations5
Publié2014
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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