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Enregistrement W4385380731 · doi:10.1038/s41598-023-39610-8

Intra-annual density fluctuations in tree rings are proxies of air temperature across Europe

2023· article· en· W4385380731 sur OpenAlexaff
Giovanna Battipaglia, Jerzy Piotr Kabala, Arturo Pacheco-Solana, Francesco Niccoli, Achim Bräuning, Filipe Campelo, Katarina Čufar, Martín de Luis, Veronica De Micco, Marcin Klisz, Marcin Koprowski, Ignacio García‐González, Cristina Nabais, Joana Vieira, Piotr Wrzesiński, Nikolay Zafirov, Paolo Cherubini

Notice bibliographique

RevueScientific Reports · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueTree-ring climate responses
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesFundação para a Ciência e a TecnologiaMinisterio de Ciencia e InnovaciónEuropean CommissionXunta de GaliciaJavna Agencija za Raziskovalno Dejavnost RSMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Mots-clésDendrochronologyClimate changeAnnual growth %Mediterranean climateAltitude (triangle)DendroclimatologyPrecipitationEnvironmental scienceEcologyTraitPhysical geographyAdaptation (eye)BiologyClimatologyGeographyBotanyGeologyMeteorology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Intra-Annual Density Fluctuations (IADFs) are an important wood functional trait that determine trees' ability to adapt to climatic changes. Here, we use a large tree-ring database of 11 species from 89 sites across eight European countries, covering a climatic gradient from the Mediterranean to northern Europe, to analyze how climate variations drive IADF formation. We found that IADF occurrence increases nonlinearly with ring width in both gymnosperms and angiosperms and decreases with altitude and age. Recently recorded higher mean annual temperatures facilitate the formation of IADFs in almost all the studied species. Precipitation plays a significant role in inducing IADFs in species that exhibit drought tolerance capability, and a growth pattern known as bimodal growth. Our findings suggest that species with bimodal growth patterns growing in western and southern Europe will form IADFs more frequently, as an adaptation to increasing temperatures and droughts.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 enseignants0,014
Score d'incertitude au seuil0,827

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,002
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 Opus0,015
Tête enseignante GPT0,250
Écart entre enseignants0,236 · 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

Citations23
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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