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Enregistrement W2791568220 · doi:10.1111/gcb.14096

Drought timing and local climate determine the sensitivity of eastern temperate forests to drought

2018· article· en· W2791568220 sur OpenAlexafffund
Loïc D’Orangeville, Justin T. Maxwell, Daniel Kneeshaw, Neil Pederson, Louis Duchesne, Travis Logan, Daniel Houle, Dominique Arseneault, Colin M. Beier, Daniel A. Bishop, Daniel L. Druckenbrod, Shawn Fraver, François Girard, Joshua M. Halman, Chris Hansen, Justin L. Hart, Henrik Hartmann, Margot W. Kaye, David C. LeBlanc, Stefano Manzoni, Rock Ouimet, Shelly A. Rayback, Christine R. Rollinson, Richard P. Phillips

Notice bibliographique

RevueGlobal Change Biology · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiquePlant Water Relations and Carbon Dynamics
Établissements canadiensUniversité du Québec à RimouskiUniversité de MontréalMinistère des Ressources naturelles et des ForêtsOuranosUniversité du Québec à Montréal
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaU.S. Department of EnergyNational Science Foundation
Mots-clésTemperate climateClimate changeEnvironmental scienceEvapotranspirationTemperate rainforestGrowing seasonEcosystemTemperate forestInterspecific competitionEcologyAridAtmospheric sciencesBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Projected changes in temperature and drought regime are likely to reduce carbon (C) storage in forests, thereby amplifying rates of climate change. While such reductions are often presumed to be greatest in semi‐arid forests that experience widespread tree mortality, the consequences of drought may also be important in temperate mesic forests of Eastern North America (ENA) if tree growth is significantly curtailed by drought. Investigations of the environmental conditions that determine drought sensitivity are critically needed to accurately predict ecosystem feedbacks to climate change. We matched site factors with the growth responses to drought of 10,753 trees across mesic forests ofENA, representing 24 species and 346 stands, to determine the broad‐scale drivers of drought sensitivity for the dominant trees inENA. Here we show that two factors—the timing of drought, and the atmospheric demand for water (i.e., local potential evapotranspiration;PET)—are stronger drivers of drought sensitivity than soil and stand characteristics. Drought‐induced reductions in tree growth were greatest when the droughts occurred during early‐season peaks in radial growth, especially for trees growing in the warmest, driest regions (i.e., highestPET). Further, mean species trait values (rooting depth and ψ50) were poor predictors of drought sensitivity, as intraspecific variation in sensitivity was equal to or greater than interspecific variation in 17 of 24 species. From a general circulation model ensemble, we find that future increases in early‐seasonPETmay exacerbate these effects, and potentially offset gains in C uptake and storage inENAowing to other global change factors.

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)0,000
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 enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,025
Tête enseignante GPT0,258
Écart entre enseignants0,233 · 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

Citations265
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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