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Enregistrement W4285395428 · doi:10.5194/bg-19-3263-2022

The European forest carbon budget under future climate conditions and current management practices

2022· article· en· W4285395428 sur OpenAlexaff
Roberto Pilli, Ramdane Alkama, Alessandro Cescatti, Werner A. Kurz, Giacomo Grassi

Notice bibliographique

RevueBiogeosciences · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueForest Management and Policy
Établissements canadiensNatural Resources CanadaCanadian Forest Service
Organismes subventionnairesJoint Research Centre
Mots-clésClimate changeEuropean unionEnvironmental scienceRepresentative Concentration PathwaysForest managementEnvironmental resource managementBaseline (sea)Primary productionBusiness as usualGreenhouse gasCarbon sinkProductivityNatural resource economicsClimate modelEcosystemEcologyAgroforestryBusinessEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract. To become carbon neutral by 2050, the European Union (EU27) net carbon sink from forests should increase from the current level of about −360 to −450 Mt CO2eq yr−1 by 2050. Reaching this target requires additional efforts, which should be informed by the expected interactions between current age-class distributions, the effect of forest management practices and the expected impacts of future climate change. However, modelling the combined effect of these drivers is challenging, since it requires a mechanistic assessment of climate impacts on primary productivity and heterotrophic respiration and a detailed representation of the forest age structure and of the management practices across the entire EU. To achieve this goal, we combined the output provided by four land–climate models – run under two different Representative Concentration Pathway scenarios (RCP2.6 and RCP6.0) – to parameterize the input data used in an empirical forest growth model. This hybrid modelling approach aims to quantify the impact of climate change and forest management on the long-term (i.e. to 2100) evolution of the EU27 + UK forest carbon budget. This approach was tested using a business-as-usual (BAU) scenario, based on the continuation of the management practices applied by EU member states within the historical period 2000–2015. We emphasize that our study does not explore a specific policy scenario but describes a methodological framework. Our results highlight that, under our BAU case, the EU27 + UK forest C sink would decrease to about −250 Mt CO2eq yr−1 in 2050 and −80 Mt CO2eq yr−1 by 2100. The main driver of the long-term evolution of the forest C sink is the ongoing ageing process of the European forests, mostly determined by past and ongoing management. In addition, climate change may further amplify or mitigate this trend. Due to the large uncertainty in climate projections, in 2050 the net C sink may range from −100 to −400 Mt CO2eq yr−1 under RCP2.6 and from −100 to −300 Mt CO2eq yr−1 under RCP6.0. These results suggest that while a change in management practices would be needed to reverse an otherwise declining trend in the sink, climate change adds a considerable uncertainty, potentially nearly doubling or halving the sink associated with management.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies
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 enseignants0,560
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0020,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,001
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 Opus0,015
Tête enseignante GPT0,267
Écart entre enseignants0,252 · 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.

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

Citations56
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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