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Enregistrement W2887085864 · doi:10.3390/rs10081280

Drivers of Landscape Changes in Coastal Ecosystems on the Yukon-Kuskokwim Delta, Alaska

2018· article· en· W2887085864 sur OpenAlexaboutno aff
M. Torre Jorgenson, Gerald V. Frost, Dorte Dissing

Notice bibliographique

RevueRemote Sensing · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueClimate change and permafrost
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Aeronautics and Space Administration
Mots-clésDeltaPermafrostPhysical geographyWetlandMarshAggradationVegetation (pathology)River deltaShoreEcosystemPopulationClimate changeEnvironmental scienceEcologyGeographyOceanographyGeologyFluvialGeomorphologyStructural basin

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The Yukon-Kuskokwim Delta (YKD) is the largest delta in western North America and its productive coastal ecosystems support globally significant populations of breeding birds and a large indigenous population. To quantify past landscape changes as a guide to assessing future climate impacts to the YKD and how indigenous society may adapt to change, we photo-interpreted ecotypes at 600 points within 12 grids in a 2118 km2 area along the central YKD coast using a time-series of air photos from 1948–1955 and 1980 and satellite images from 2007–2008 (IKONOS) and 2013–2016 (WorldView). We found that ecotype classes changed 16.2% (342 km2) overall during the ~62 years. Ecotypes changed 6.0% during 1953–1980, 7.2% during 1980–2007 and 3.8% during 2007–2015. Lowland Moist Birch-Ericaceous Low Scrub (−5.0%) and Coastal Saline Flat Barrens (−2.3%) showed the greatest decreases in area, while Lowland Water Sedge Meadow (+1.7%) and Lacustrine Marestail Marsh (+1.3%) showed the largest increases. Dominant processes affecting change were permafrost degradation (5.3%), channel erosion (3.0%), channel deposition (2.2%), vegetation colonization (2.3%) and lake drainage (1.5%), while sedimentation, water-level fluctuations, permafrost aggradation and shoreline paludification each affected <0.5% of the area. Rates of change increased dramatically in the late interval for permafrost degradation (from 0.06 to 0.26%/year) and vegetation colonization (from 0.03 to 0.16%/year), while there was a small decrease in channel deposition (from 0.05 to 0.0%/year) due largely to barren mudflats being colonized by vegetation. In contrast, rates of channel erosion remained fairly constant. The increased permafrost degradation coincided with increasing storm frequency and air temperatures. We attribute increased permafrost degradation and vegetation colonization during the recent interval mostly to the effects of a large storm in 2005, which caused extensive salt-kill of vegetation along the margins of permafrost plateaus and burial of vegetation on active tidal flats by mud that was later recolonized. Due to the combination of extremely flat terrain, sea-level rise, sea-ice reduction that facilitates more storm flooding and accelerating permafrost degradation, we believe the YKD is the most vulnerable region in the Arctic to climate warming.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,867
Score d'incertitude au seuil0,940

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
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 Opus0,032
Tête enseignante GPT0,231
Écart entre enseignants0,198 · 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 tête enseignante, 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

Citations60
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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