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Enregistrement W2590973111 · doi:10.1139/cjfas-2016-0520

Direct and interactive effects of climate, meteorology, river hydrology, and lake characteristics on water quality in productive lakes of the Canadian Prairies

2017· article· en· W2590973111 sur OpenAlexafffundvenueabout
Richard J. Vogt, Sapna Sharma, Peter R. Leavitt

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueAquatic Ecosystems and Phytoplankton Dynamics
Établissements canadiensYork UniversityUniversity of Regina
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaYork UniversityUniversité du Québec à MontréalUniversity of Regina
Mots-clésEnvironmental scienceWater qualityHydrology (agriculture)Climate changeLake ecosystemAquatic ecosystemEcosystemDrainage basinEutrophicationEcologyNutrientGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Aquatic ecosystems are subject to multiple interacting stressors that obscure regulatory mechanisms and reduce the effectiveness of management strategies. Here we estimate the unique and interactive effects of continental climate systems, regional meteorology, river hydrology, and internal lake characteristics on patterns of landscape-scale water quality in six productive lakes within a 52 000 km2 catchment. We quantify variation in mean summer and monthly algal abundance, surface bloom intensity, water clarity, and density of potentially toxic cyanobacteria during 16 years on the Canadian Prairies. Internal lake characteristics best predicted overall water quality change, while climate systems, regional weather, and river hydrology characterized indirect pathways that influenced physicochemical environments. Scenario analysis of future environmental change predicted that atmospheric warming (3–5 °C) will have the strongest effect on water quality in these productive lakes, but unexpectedly predicted that even severe industrial water extraction (1% of inflow) will have negligible effects on transparency or algal abundance. Instead, nutrient management represents the only practical means to sustain water quality, although atmospheric and lake warming may override re-oligotrophication of eutrophied sites in future decades.

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)0,001
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 enseignants0,129
Score d'incertitude au seuil0,259

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,227
Écart entre enseignants0,217 · 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

Citations33
Publié2017
Routes d'admission4
Résumé présentoui

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