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Enregistrement W2937873350 · doi:10.1111/gcb.14639

Local snow melt and temperature—but not regional sea ice—explain variation in spring phenology in coastal Arctic tundra

2019· article· en· W2937873350 sur OpenAlexafffundabout
Jakob J. Assmann, Isla H. Myers‐Smith, Albert B. Phillimore, Anne D. Bjorkman, Richard E. Ennos, Janet S. Prevéy, Greg H. R. Henry, Niels Martin Schmidt, Robert D. Hollister

Notice bibliographique

RevueGlobal Change Biology · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueClimate change and permafrost
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesNatural Environment Research CouncilNatural Resources CanadaNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanadian Network for Research and Innovation in Machining Technology, Natural Sciences and Engineering Research Council of CanadaUniversity of British ColumbiaSight Research UKArcticNetNational Science FoundationGovernment of CanadaArctic Institute of North America
Mots-clésTundraPhenologySnowSpring (device)Environmental scienceClimatologyArcticCryosphereSea iceArctic ice packPhysical geographyPrecipitationVariation (astronomy)Climate changeOceanographyGeologyGeographyEcologyMeteorology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The Arctic is undergoing dramatic environmental change with rapidly rising surface temperatures, accelerating sea ice decline and changing snow regimes, all of which influence tundra plant phenology. Despite these changes, no globally consistent direction of trends in spring phenology has been reported across the Arctic. While spring has advanced at some sites, spring has delayed or not changed at other sites, highlighting substantial unexplained variation. Here, we test the relative importance of local temperatures, local snow melt date and regional spring drop in sea ice extent as controls of variation in spring phenology across different sites and species. Trends in long-term time series of spring leaf-out and flowering (average span: 18 years) were highly variable for the 14 tundra species monitored at our four study sites on the Arctic coasts of Alaska, Canada and Greenland, ranging from advances of 10.06 days per decade to delays of 1.67 days per decade. Spring temperatures and the day of spring drop in sea ice extent advanced at all sites (average 1°C per decade and 21 days per decade, respectively), but only those sites with advances in snow melt (average 5 days advance per decade) also had advancing phenology. Variation in spring plant phenology was best explained by snow melt date (mean effect: 0.45 days advance in phenology per day advance snow melt) and, to a lesser extent, by mean spring temperature (mean effect: 2.39 days advance in phenology per °C). In contrast to previous studies examining sea ice and phenology at different spatial scales, regional spring drop in sea ice extent did not predict spring phenology for any species or site in our analysis. Our findings highlight that tundra vegetation responses to global change are more complex than a direct response to warming and emphasize the importance of snow melt as a local driver of tundra spring phenology.

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 enseignants0,281
Score d'incertitude au seuil0,920

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 Opus0,041
Tête enseignante GPT0,249
Écart entre enseignants0,207 · 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

Citations88
Publié2019
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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