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Enregistrement W2991072261 · doi:10.1101/856526

Statistically-estimated tree biomass, stem density, and basal area for the upper Midwestern United States at the time of Euro-American settlement

2019· preprint· en· W2991072261 sur OpenAlexaff
Christopher J. Paciorek, Charles V. Cogbill, Jody A. Peters, Simon Goring, John W. Williams, David J. Mladenoff, Andria Dawson, J. S. McLachlan

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2019
Typepreprint
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueForest ecology and management
Établissements canadiensMount Royal University
Organismes subventionnairesCollege of Engineering, Michigan State UniversityMichigan State UniversityUniversity of Notre DameMinnesota Department of Natural ResourcesNational Science Foundation
Mots-clésBiomass (ecology)Basal areaSettlement (finance)GeographyVegetation (pathology)Scale (ratio)Environmental sciencePhysical geographyRaw dataForestryStatisticsEcologyCartographyMathematicsComputer scienceBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract We present gridded 8 km-resolution data products of the estimated biomass, basal area, and stem density of tree taxa at the time of Euro-American settlement of the midwestern United States for the states of Minnesota, Wisconsin, Michigan, Illinois, and Indiana. The data come from settlement-era Public Land Survey (PLS) data (ca. 0.8-km resolution) of trees recorded by land surveyors. The surveyor notes have been transcribed, cleaned, and processed to estimate biomass, basal area, and stem density at individual points on the landscape. The point-level data are then aggregated within grid cells and statistically smoothed using a statistical model that accounts for zero-inflated continuous data with smoothing based on generalized additive modeling techniques and approximate Bayesian uncertainty estimates. We expect this data product to be useful for understanding the state of vegetation in the midwestern United States prior to large-scale Euro-American settlement. In addition to specific regional questions, the data product can serve as a baseline against which to investigate how forests and ecosystems change after intensive settlement. The data products (including both raw and statistically smoothed estimates at the 8-km scale) are being made available at the LTER network data portal as version 1.0.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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 enseignants0,125
Score d'incertitude au seuil0,248

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,013
Tête enseignante GPT0,215
Écart entre enseignants0,202 · 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'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

Citations1
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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