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Enregistrement W3028206189 · doi:10.1111/gcb.15170

Continental‐scale tree‐ring‐based projection of Douglas‐fir growth: Testing the limits of space‐for‐time substitution

2020· article· en· W3028206189 sur OpenAlexaff
Stefan Klesse, R. Justin DeRose, Flurin Babst, Bryan A. Black, Leander D. L. Anderegg, Jodi Axelson, Ailene K. Ettinger, Hardy P. Griesbauer, Christopher H. Guiterman, Grant L. Harley, Jill E. Harvey, Yueh‐Hsin Lo, Ann M. Lynch, Christopher D. O’Connor, Christina Restaino, D. Sauchyn, John D. Shaw, Dan J. Smith, Lisa J. Wood, José Manuel Zúñiga-Vásquez, Margaret E. K. Evans

Notice bibliographique

RevueGlobal Change Biology · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueTree-ring climate responses
Établissements canadiensUniversity of Northern British ColumbiaUniversity of ReginaUniversity of VictoriaNatural Resources CanadaCanadian Forest ServiceMinistry of Forests
Organismes subventionnairesEuropean Regional Development FundFundacja na rzecz Nauki PolskiejNational Institute of Food and AgricultureNational Science Foundation
Mots-clésClimate changeDendrochronologyDendroclimatologyDouglas firProductivityEnvironmental scienceRange (aeronautics)Spatial variabilitySpatial ecologyPhysical geographyClimatologyGeographyEcologyMathematicsForestryGeologyStatisticsBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A central challenge in global change research is the projection of the future behavior of a system based upon past observations. Tree-ring data have been used increasingly over the last decade to project tree growth and forest ecosystem vulnerability under future climate conditions. But how can the response of tree growth to past climate variation predict the future, when the future does not look like the past? Space-for-time substitution (SFTS) is one way to overcome the problem of extrapolation: the response at a given location in a warmer future is assumed to follow the response at a warmer location today. Here we evaluated an SFTS approach to projecting future growth of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii), a species that occupies an exceptionally large environmental space in North America. We fit a hierarchical mixed-effects model to capture ring-width variability in response to spatial and temporal variation in climate. We found opposing gradients for productivity and climate sensitivity with highest growth rates and weakest response to interannual climate variation in the mesic coastal part of Douglas-fir's range; narrower rings and stronger climate sensitivity occurred across the semi-arid interior. Ring-width response to spatial versus temporal temperature variation was opposite in sign, suggesting that spatial variation in productivity, caused by local adaptation and other slow processes, cannot be used to anticipate changes in productivity caused by rapid climate change. We thus substituted only climate sensitivities when projecting future tree growth. Growth declines were projected across much of Douglas-fir's distribution, with largest relative decreases in the semiarid U.S. Interior West and smallest in the mesic Pacific Northwest. We further highlight the strengths of mixed-effects modeling for reviving a conceptual cornerstone of dendroecology, Cook's 1987 aggregate growth model, and the great potential to use tree-ring networks and results as a calibration target for next-generation vegetation models.

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)0,008
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,010
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,045
Score d'incertitude au seuil0,090

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0080,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,100
Tête enseignante GPT0,276
Écart entre enseignants0,176 · 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'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

Citations107
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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