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Enregistrement W4392758780 · doi:10.5194/egusphere-egu24-14971

Northern African vegetation and land cover changes led to increased Arctic warming during the mid-Holocene

2024· preprint· en· W4392758780 sur OpenAlexaff
Shivangi Tiwari, Francesco S. R. Pausata, Anne de Vernal, Hugo Beltrami, Allegra N. LeGrande, Michael L. Griffiths

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueGeology and Paleoclimatology Research
Établissements canadiensSt. Francis Xavier UniversityUniversité du Québec à Montréal
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésHoloceneArcticVegetation (pathology)Vegetation coverPhysical geographyLand coverThe arcticGeographyGlobal warmingEnvironmental scienceLand useClimatologyOceanographyClimate changeGeologyEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The mid-Holocene (MH) was characterized by substantial vegetation changes over northern Africa, termed the Green Sahara. Concurrently, several proxy reconstructions have indicated anomalous warmth over some Arctic regions during the MH, with some records also indicating an abrupt cooling coinciding with the Saharan desertification. This has prompted studies into a potential teleconnection between the MH Green Sahara and the Arctic, leading to conflicting hypotheses regarding the dominant direction and mechanism for this teleconnection.In this study, we analysed outputs from four fully coupled global climate models to identify the impact of the Green Sahara on the Arctic region. Through the difference of two sets of mid-Holocene simulations – with and without the Green Sahara – we isolated the effect of the northern African vegetation and land cover changes on Arctic temperatures. We show that simulations incorporating the Green Sahara yield considerably higher Arctic warming relative to simulations without explicit prescriptions of vegetation changes. We also conducted atmosphere-only global climate model simulations to identify whether or not Arctic temperature changes impacted northern African precipitation. Our results suggest that while the Arctic temperature changes induced changes to the atmospheric circulation over northern Africa, they were too weak to substantially contribute to Saharan desertification.

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)0,001
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,047
Score d'incertitude au seuil0,093

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,016
Tête enseignante GPT0,239
Écart entre enseignants0,223 · 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

Citations0
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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