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Enregistrement W2895907989 · doi:10.1038/s41467-018-06788-9

Patterns and drivers of recent disturbances across the temperate forest biome

2018· article· en· W2895907989 sur OpenAlexafffund
Andreas Sommerfeld, Cornelius Senf, Brian Buma, Anthony W. D’Amato, Tiphaine Després, Ignacio Díaz‐Hormazábal, Shawn Fraver, Lee E. Frelich, Álvaro G. Gutiérrez, Sarah J. Hart, Brian J. Harvey, Hong S. He, Tomáš Hlásny, Andrés Holz, Thomas Kitzberger, Dominik Kulakowski, David B. Lindenmayer, Akira Mori, Jörg Müller, Juan Paritsis, George L. W. Perry, Scott L. Stephens, Miroslav Svoboda, Monica G. Turner, Thomas T. Veblen, Rupert Seidl

Notice bibliographique

RevueNature Communications · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEcology and Vegetation Dynamics Studies
Établissements canadiensUniversité du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Organismes subventionnairesJapan Society for the Promotion of ScienceDeutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-LeipzigBundesministerium für Bildung und ForschungAustrian Science FundAgence Nationale de la RechercheMarsden FundJoint Fire Science ProgramDeutscher Akademischer AustauschdienstRoyal Society Te ApārangiNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaEuropean CommissionUniversity of Wisconsin-MadisonNational Science Foundation
Mots-clésDisturbance (geology)BiomeTemperate climateEcologyTemperate rainforestClimate changeEnvironmental scienceTemperate forestNatural (archaeology)GeographyPhysical geographyEcosystemBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Increasing evidence indicates that forest disturbances are changing in response to global change, yet local variability in disturbance remains high. We quantified this considerable variability and analyzed whether recent disturbance episodes around the globe were consistently driven by climate, and if human influence modulates patterns of forest disturbance. We combined remote sensing data on recent (2001-2014) disturbances with in-depth local information for 50 protected landscapes and their surroundings across the temperate biome. Disturbance patterns are highly variable, and shaped by variation in disturbance agents and traits of prevailing tree species. However, high disturbance activity is consistently linked to warmer and drier than average conditions across the globe. Disturbances in protected areas are smaller and more complex in shape compared to their surroundings affected by human land use. This signal disappears in areas with high recent natural disturbance activity, underlining the potential of climate-mediated disturbance to transform forest landscapes.

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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,032
Score d'incertitude au seuil0,985

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 technologies0,0010,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,016
Tête enseignante GPT0,301
Écart entre enseignants0,285 · 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'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

Citations293
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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