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Enregistrement W4212798253 · doi:10.1029/2021jc017762

Impact of Ocean Heat Transport on Arctic Sea Ice Variability in the GFDL CM2‐O Model Suite

2022· article· en· W4212798253 sur OpenAlexaffabout
Marine Decuypère, Bruno Tremblay, Carolina O. Dufour

Notice bibliographique

RevueJournal of Geophysical Research Oceans · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueArctic and Antarctic ice dynamics
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésClimatologyArcticSea iceEnvironmental scienceArctic ice packOceanographyArctic sea ice declineClimate modelGeologySea ice thicknessClimate change

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract The impact of horizontal resolution on meridional Ocean Heat Transport (OHT) and sea ice in the Arctic is investigated using the GFDL CM2‐O climate model suite (1°, 1/4°, and 1/10°) in both preindustrial control and climate change simulations. Results show an increase in OHT associated to a decrease in sea ice extent (SIE) in the Arctic on interannual and decadal timescales. This link, however, is not monotonic with spatial resolution. While OHT increases and SIE decreases from the Low to the Medium resolution, the reverse is true from the Medium to the High resolution. Differences in OHT and SIE between the three model configurations mostly arise from the preindustrial state. As the spatial resolution increases, the Irminger Current is favored at the expense of the North Atlantic Drift. This rerouting of water to the Western side of Greenland results in less heat delivered to the Arctic in the High‐resolution configuration than in its Medium counterpart. As a result, the Medium‐resolution configuration is in best agreement with observed SIE and Atlantic OHT. Concurrent with the change in the partitioning in volume is a change in deep convection centers from the Greenland‐Irminger‐Norwegian Seas in the Low resolution to the Labrador Sea in the Medium and High resolutions. Results suggest a coupling between OHT into the Arctic and deep convection in the North Atlantic.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
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: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,131
Score d'incertitude au seuil0,260

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,034
Tête enseignante GPT0,315
Écart entre enseignants0,281 · 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

Citations11
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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