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Enregistrement W4401914429 · doi:10.1038/s41467-024-50916-7

Tropical peat composition may provide a negative feedback on fire occurrence and severity

2024· article· en· W4401914429 sur OpenAlexaff
Alastair J. Crawford, Claire M. Belcher, Stacey New, Angela Gallego‐Sala, Graeme T. Swindles, Susan Page, Tatiana Blyakharchuk, Hinsby Cadillo‐Quiroz, Dan J. Charman, Mariusz Gałka, Paul Hughes, Outi Lähteenoja, Dmitri Mauquoy, Thomas P. Roland, Minna Väliranta

Notice bibliographique

RevueNature Communications · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueFire effects on ecosystems
Établissements canadiensCarleton University
Organismes subventionnairesNatural Environment Research CouncilEuropean CommissionHorizon 2020 Framework ProgrammeUK Research and InnovationResearch Councils UKSight Research UKLeverhulme TrustRussian Science FoundationQuaternary Research Association
Mots-clésPeatEnvironmental scienceFlammabilityMoistureWater contentCombustionResistance (ecology)LatitudeAtmospheric sciencesEcologySoil scienceChemistryGeologyBiologyMaterials scienceComposite material

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Loss of peat through increased burning will have major impacts on the global carbon cycle. In a normal hydrological state, the risk of fire propagation is largely controlled by peat bulk density and moisture content. However, where humans have interfered with the moisture status of peat either via drainage, or indirectly via climate change, we hypothesise that its botanical composition will become important to flammability, such that peats from different latitudes might have different compositionally-driven susceptibility to ignition. We use pyrolysis combustion flow calorimetry to determine the temperature of maximum thermal decomposition (Tmax) of peats from different latitudes, and couple this to a botanical composition analysis. We find that tropical peat has higher Tmax than other regions, likely on account of its higher wood content which appears to convey a greater resistance to ignition. This resistance also increases with depth, which means that loss of surface peat in tropical regions may lead to a reduction in the subsequent ignitability of deeper peat layers as they are exposed, potentially resulting in a negative feedback on increased fire occurrence and severity.

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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,006

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
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)0,0020,000

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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,274
Écart entre enseignants0,262 · 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

Citations9
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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