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Enregistrement W4387312470 · doi:10.21203/rs.3.rs-3345799/v1

The Effect of Environmental Degradation and Climate on Dust in Khuzestan Province, Iran

2023· preprint· en· W4387312470 sur OpenAlexaff
Zahra Mohammadi, Dariush Rahimi, Mohammad Reza Najafi, Reza Zakerinejad

Notice bibliographique

RevueResearch Square · 2023
Typepreprint
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiquePlant responses to elevated CO2
Établissements canadiensWestern University
Organismes subventionnairesVice Chancellor for Research and Technology, Kerman University of Medical SciencesIran Water Resources Management CompanyUniversity of Isfahan
Mots-clésEnvironmental scienceClimate changeStormDust stormEnvironmental degradationVegetation (pathology)Hydrology (agriculture)Spring (device)Land degradationPhysical geographyEnvironmental protectionGeographyAgricultureGeologyEcologyOceanographyMeteorology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Human activities and climate change have resulted in environmental degradation and increased environmental hazards globally. In Khuzestan province, such hazards have included droughts, heat waves, and dust storms occurring more frequently. To understand the factors contributing to the dust storms, this study evaluated changes in rainfall, air temperature maximum and minimum, and soil temperature (1985–2019), as well as land cover, land surface temperature, and water bodies in 2017(drought) and 2019 (wet year). The findings of the Principal Component Analysis (PCA) indicate a reduction in annual water bodies, spring vegetation, and water bodies in the spring, summer, and autumn seasons. The increase in air and land surface temperature accounts for 95% of the variance in dust in the Khuzestan province. Field surveys suggest that various human activities such as hydro dam building, crude oil drilling, extracting crude oil wells in lagoons, changes in farmland use, and water transfer among water basins have intensified the phenomena in the region under study. To manage this critical issue more effectively, it is recommended to review and assess local policies regarding regional ecology and establish cooperative agreements with regional countries such as Iraq, Turkey, Syria, Jordan, and Saudi Arabia which all experience similar natural disasters.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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 enseignants0,109
Score d'incertitude au seuil0,217

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
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)0,0010,000

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 Opus0,046
Tête enseignante GPT0,312
Écart entre enseignants0,266 · 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'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

Citations2
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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