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Enregistrement W2103170539 · doi:10.5194/bg-5-433-2008

Quality control of CarboEurope flux data – Part 1: Coupling footprint analyses with flux data quality assessment to evaluate sites in forest ecosystems

2008· article· en· W2103170539 sur OpenAlexaff
Mathias Göckede, Thomas Foken, Marc Aubinet, Minna Aurela, J. Banza, Christian Bernhofer, J. M. Bonnefond, Yves Brunet, Arnaud Carrara, R. Clement, Ebba Dellwik, J.A. Elbers, W. Eugster, Jürg Fuhrer, André Granier, Thomas Grünwald, Bernard Heinesch, Ivan A. Janssens, Alexander Knohl, Renate Koeble, T. Laurila, Bernard Longdoz, Giovanni Manca, Michal V. Marek, T. Markkanen, J. Mateus, Gioṙgio Matteucci, Matthias Mauder, Mirco Migliavacca, Stefano Minerbi, J. B. Moncrieff, Leonardo Montagnani, Eddy Moors, Jean‐Marc Ourcival, Dario Papale, J. S. Pereira, Kim Pilegaard, Gabriel Pita, Serge Rambal, Corinna Rebmann, Abel Rodrigues, Eyal Rotenberg, María José Sanz, Pavel Sedlák, G. Seufert, Lukas Siebicke, Jean‐François Soussana, Riccardo Valentini, Timo Vesala, Hans Verbeeck, Dan Yakir

Notice bibliographique

RevueBiogeosciences · 2008
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiquePlant Water Relations and Carbon Dynamics
Établissements canadiensAgriculture and Agri-Food Canada
Organismes subventionnairesOffice of ScienceEuropean CommissionU.S. Department of Energy
Mots-clésEddy covarianceFootprintData qualityTerrainEnvironmental scienceFlux (metallurgy)Data setRemote sensingData miningComputer scienceGeographyCartographyEngineeringEcosystemArtificial intelligenceEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract. We applied a site evaluation approach combining Lagrangian Stochastic footprint modeling with a quality assessment approach for eddy-covariance data to 25 forested sites of the CarboEurope-IP network. The analysis addresses the spatial representativeness of the flux measurements, instrumental effects on data quality, spatial patterns in the data quality, and the performance of the coordinate rotation method. Our findings demonstrate that application of a footprint filter could strengthen the CarboEurope-IP flux database, since only one third of the sites is situated in truly homogeneous terrain. Almost half of the sites experience a significant reduction in eddy-covariance data quality under certain conditions, though these effects are mostly constricted to a small portion of the dataset. Reductions in data quality of the sensible heat flux are mostly induced by characteristics of the surrounding terrain, while the latent heat flux is subject to instrumentation-related problems. The Planar-Fit coordinate rotation proved to be a reliable tool for the majority of the sites using only a single set of rotation angles. Overall, we found a high average data quality for the CarboEurope-IP network, with good representativeness of the measurement data for the specified target land cover types.

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)0,013
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 enseignants0,023
Score d'incertitude au seuil0,045

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,013
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,186
Tête enseignante GPT0,374
Écart entre enseignants0,188 · 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

Citations258
Publié2008
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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