Cross‐scale controls on carbon emissions from boreal forest megafires
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Climate warming and drying is associated with increased wildfire disturbance and the emergence of megafires in North American boreal forests. Changes to the fire regime are expected to strongly increase combustion emissions of carbon (C) which could alter regional C balance and positively feedback to climate warming. In order to accurately estimate C emissions and thereby better predict future climate feedbacks, there is a need to understand the major sources of heterogeneity that impact C emissions at different scales. Here, we examined 211 field plots in boreal forests dominated by black spruce ( Picea mariana ) or jack pine ( Pinus banksiana ) of the Northwest Territories ( NWT ), Canada after an unprecedentedly large area burned in 2014. We assessed both aboveground and soil organic layer ( SOL ) combustion, with the goal of determining the major drivers in total C emissions, as well as to develop a high spatial resolution model to scale emissions in a relatively understudied region of the boreal forest. On average, 3.35 kg C m −2 was combusted and almost 90% of this was from SOL combustion. Our results indicate that black spruce stands located at landscape positions with intermediate drainage contribute the most to C emissions. Indices associated with fire weather and date of burn did not impact emissions, which we attribute to the extreme fire weather over a short period of time. Using these results, we estimated a total of 94.3 Tg C emitted from 2.85 Mha of burned area across the entire 2014 NWT fire complex, which offsets almost 50% of mean annual net ecosystem production in terrestrial ecosystems of Canada. Our study also highlights the need for fine‐scale estimates of burned area that represent small water bodies and regionally specific calibrations of combustion that account for spatial heterogeneity in order to accurately model emissions at the continental scale.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,001 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».