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Enregistrement W4391593301 · doi:10.32920/25169663

Foundations of Burkina Faso’s Great Green Wall: Vegetation Growth in the Sahel Since 1990

2024· preprint· en· W4391593301 sur OpenAlexaff
Nicolas Karwowski

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueAfrican Botany and Ecology Studies
Établissements canadiensToronto Metropolitan University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésVegetation (pathology)DesertificationGeographyPhysical geographyPeriod (music)Ecology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

<p>The importance of the Sahel region as a barrier between the lush lands of sub-Saharan Africa and the unforgiving Sahara Desert has been known for decades. However, this region has not remained impervious to desertification, a process in which vegetation ceases to grow due to changing climate and poor agriculture practices, amongst other factors. In 2006, the African Union conceived a plan to halt the advancing desert, a wall of greenery stretching from coast to coast dubbed the Great Green Wall. Since its inception, the ambitious project has been widely criticized for its slow progression, and its utility has been questioned. This study is seeking to quantify vegetation growth before the Great Green Wall’s launch and after it to evaluate the importance of the project. With the Landsat satellites imaging the Earth since 1972, a large archive of imagery is available for examination. By conducting a change detection analysis on images acquired between 1990 and 2020, vegetation growth can be measured through the project’s duration as well as prior to it.</p> <p>Image differencing was used to detect vegetation loss and growth in four time intervals since 1990. These results were then coupled with unsupervised classifications that identified land uses. Between 1990 and 2002, a period preceding the Great Green Wall, massive vegetation loss was observed. The following period, between 2002 and 2007, saw massive growth, undoing much of previous time interval’s loss. While growth was again slightly outpaced by loss between 2007 and 2014, 2014 to 2020 saw vegetation growth soaring again. While the study’s methods allowed for the quantification of vegetation change between 1990 and 2020, a correlation between the Great Green Wall and these findings cannot be established without additional data such as precipitation records or local observations.</p>

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
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 enseignants0,243
Score d'incertitude au seuil0,982

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
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 Opus0,033
Tête enseignante GPT0,251
Écart entre enseignants0,217 · 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

Citations0
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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