The stable isotopes of natural waters at the Marcell Experimental Forest
Notice bibliographique
Résumé
Abstract We present a new data set from the Marcell Experimental Forest (MEF) that compiles water isotope measurements from multiple research catchments, some of which have been studied since the 1960s. The MEF is located in northern Minnesota, USA, and is home to heavily studied and monitored forests, streams, bogs, and fens. Peat‐forming systems (bogs and fens) are an important component of the MEF landscape and have a profound impact on the water cycle in these catchments. Within the last decade, analysis of stable isotopes of water (expressed as δD and δ18O) has been implemented to characterize the different components of the water budget, and to allow researchers to look at catchment and peatland‐specific hydrologic effects in the watershed. This δD and δ18O data set of natural waters from MEF catchments is primarily composed of measurements from three peatlands (S1, S2, S6) during an 11‐year period. More recently collection and analysis were expanded to also include samples from the Spruce and Peatland Responses Under Changing Environments (SPRUCE) project in the S1 bog, peatlands S3, S4, S5, as well as nearby lakes. We establish a local meteoric water line by analyzing the isotopic composition of precipitation, which fills a void in regional meteoric water lines for Minnesota. Furthermore, we establish baseline isotopic composition for bog outlet streams, bog porewater, aquifer groundwater, overland flow, subsurface stormflow, and snowpack, as well as runoff from the SPRUCE experimental chambers. These data are publicly available and will be expanded upon in the future.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».