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Enregistrement W2969842818 · doi:10.5194/hess-23-3437-2019

Summary and synthesis of Changing Cold Regions Network (CCRN) research in the interior of western Canada – Part 1: Projected climate and meteorology

2019· article· en· W2969842818 sur OpenAlexafffundabout
Ronald E. Stewart, Kit K. Szeto, Barrie Bonsal, John Hanesiak, Bohdan Kochtubajda, Yanping Li, Julie M. Thériault, C. M. DeBeer, Benita Y. Tam, Zhenhua Li, Zhuo Liu, Jennifer Bruneau, Patrick Duplessis, Sébastien Marinier, Dominic Matte

Notice bibliographique

RevueHydrology and earth system sciences · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueClimate change and permafrost
Établissements canadiensDalhousie UniversityGlobal Institute for Water SecurityCenter for Diagnosis and Research on Alzheimer's DiseaseUniversity of SaskatchewanEnvironment and Climate Change CanadaUniversité du Québec à MontréalUniversity of Manitoba
Organismes subventionnairesGlobal Water FuturesUniversité du Québec à MontréalNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaH2020 European Research CouncilCanada First Research Excellence FundEnvironment and Climate Change CanadaCompute Canada
Mots-clésEnvironmental scienceClimatologyWinter stormClimate changePrecipitationForcing (mathematics)Freezing rainAtmospheric sciencesStormMeteorologyGeographyGeologyOceanography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The interior of western Canada, up to and including the Arctic, has experienced rapid change in its climate, hydrology, cryosphere, and ecosystems, and this is expected to continue. Although there is general consensus that warming will occur in the future, many critical issues remain. In this first of two articles, attention is placed on atmospheric-related issues that range from large scales down to individual precipitation events. Each of these is considered in terms of expected change organized by season and utilizing mainly “business-as-usual” climate scenario information. Large-scale atmospheric circulations affecting this region are projected to shift differently in each season, with conditions that are conducive to the development of hydroclimate extremes in the domain becoming substantially more intense and frequent after the mid-century. When coupled with warming temperatures, changes in the large-scale atmospheric drivers lead to enhancements of numerous water-related and temperature-related extremes. These include winter snowstorms, freezing rain, drought, forest fires, as well as atmospheric forcing of spring floods, although not necessarily summer convection. Collective insights of these atmospheric findings are summarized in a consistent, connected physical framework.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,044
Score d'incertitude au seuil0,322

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0110,031
Études des sciences et des technologies0,0020,000
Communication savante0,0030,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0100,001

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.

Tête enseignante Opus0,057
Tête enseignante GPT0,265
Écart entre enseignants0,208 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations20
Publié2019
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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