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Enregistrement W2290786134 · doi:10.5194/gmd-2016-35

The impact on the surface climatology from changing the land surface scheme in the ACCESS(v1.0/1.1) climate model

2016· article· en· W2290786134 sur OpenAlexfundno aff
Eva Kowalczyk, Lauren Stevens, R. M. Law, Ian N. Harman, Martin Dix, Charmaine Franklin, Ying‐Ping Wang

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueClimate variability and models
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaNatural Resources CanadaUniversité LavalDepartment of the Environment, Australian GovernmentCommonwealth Scientific and Industrial Research OrganisationU.S. Department of EnergyLawrence Berkeley National LaboratoryAustralian GovernmentOak Ridge National LaboratoryCanadian Foundation for Climate and Atmospheric SciencesMicrosoft ResearchNational Cancer InstituteNational Science Foundation
Mots-clésSnowSnowmeltSnowpackEnvironmental scienceAtmospheric sciencesAlbedo (alchemy)PrecipitationEvapotranspirationClimatologyNorthern HemisphereClimate modelAtmosphere (unit)MeteorologyClimate changeGeographyGeology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract. The Community Atmosphere Biosphere Land Exchange (CABLE) model has been coupled to the UK Met Office Unified Model (UM) within the existing framework of the Australian Community Climate and Earth System Simulator (ACCESS), replacing the Met Office Surface Exchange Scheme (MOSES). Here we investigate how features of the CABLE model impact on present day surface climate using ACCESS atmosphere-only simulations. The main differences attributed to CABLE include a warmer winter and a cooler summer in the Northern Hemisphere (NH), earlier NH spring runoff from snowmelt, and smaller seasonal and diurnal temperature ranges. Cooler NH summer temperatures in canopy covered areas are attributed to two factors. Firstly CABLE accounts for aerodynamic and radiative interactions between the canopy and the ground below; this placement of canopy above the ground eliminates the need for a separate bare ground tile in canopy covered areas. Secondly, CABLE produces larger evapotranspiration fluxes and slightly larger daytime cloud cover fraction. Warmer NH winter temperatures result from the parameterization of cold climate processes in CABLE in snow covered areas. In particular prognostic snow density increases through the winter and lowers diurnally resolved snow albedo; variable snow thermal conductivity prevents early winter heat loss but allows more heat to enter the ground as the snow season progresses; liquid precipitation freezing within the snowpack delays the building of the snow pack in autumn and accelerates snow melting in spring.

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)0,003
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: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,052
Score d'incertitude au seuil0,103

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,041
Tête enseignante GPT0,296
Écart entre enseignants0,256 · 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
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

Citations2
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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