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Enregistrement W3133583495 · doi:10.3389/ffgc.2021.618401

Carbon and Beyond: The Biogeochemistry of Climate in a Rapidly Changing Amazon

2021· article· en· W3133583495 sur OpenAlexaff
Kristofer Covey, Fiona M. Soper, Sunitha Pangala, Ângelo F. Bernardino, Zoe Pagliaro, Luana S. Basso, Henrique Cassol, Philip M. Fearnside, Diego Navarrete, Sidney Novoa, Henrique O. Sawakuchi, Thomas Ε. Lovejoy, José Marengo, Carlos A. Peres, Jonathan Baillie, Paula Bernasconi, José Luís Camargo, Carolina T. Freitas, Bruce Hoffman, Gabriela Bielefeld Nardoto, Ismael Nobre, Juan Mayorga, Rita C. G. Mesquita, Silvia Pavan, Flávia Pinto, Flávia Rocha, Ricardo Mello, Alice Thuault, Alexis A. Bahl, Aurora C. Elmore

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Forests and Global Change · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueAtmospheric and Environmental Gas Dynamics
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesRolexNational Geographic Society
Mots-clésEnvironmental scienceRadiative forcingAmazon rainforestClimate changeDeforestation (computer science)Global warmingGreenhouse gasBiogeochemistryGlobal changeCarbon cycleClimatologyEvapotranspirationAtmospheric sciencesEcosystemEcologyGeologyOceanography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The Amazon Basin is at the center of an intensifying discourse about deforestation, land-use, and global change. To date, climate research in the Basin has overwhelmingly focused on the cycling and storage of carbon (C) and its implications for global climate. Missing, however, is a more comprehensive consideration of other significant biophysical climate feedbacks [i.e., CH 4 , N 2 O, black carbon, biogenic volatile organic compounds (BVOCs), aerosols, evapotranspiration, and albedo] and their dynamic responses to both localized (fire, land-use change, infrastructure development, and storms) and global (warming, drying, and some related to El Niño or to warming in the tropical Atlantic) changes. Here, we synthesize the current understanding of (1) sources and fluxes of all major forcing agents, (2) the demonstrated or expected impact of global and local changes on each agent, and (3) the nature, extent, and drivers of anthropogenic change in the Basin. We highlight the large uncertainty in flux magnitude and responses, and their corresponding direct and indirect effects on the regional and global climate system. Despite uncertainty in their responses to change, we conclude that current warming from non-CO 2 agents (especially CH 4 and N 2 O) in the Amazon Basin largely offsets—and most likely exceeds—the climate service provided by atmospheric CO 2 uptake. We also find that the majority of anthropogenic impacts act to increase the radiative forcing potential of the Basin. Given the large contribution of less-recognized agents (e.g., Amazonian trees alone emit ~3.5% of all global CH 4 ), a continuing focus on a single metric (i.e., C uptake and storage) is incompatible with genuine efforts to understand and manage the biogeochemistry of climate in a rapidly changing Amazon Basin.

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 enseignants0,016
Score d'incertitude au seuil0,324

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)0,0000,000

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 Opus0,005
Tête enseignante GPT0,197
Écart entre enseignants0,191 · 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

Citations58
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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