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Enregistrement W4411198294 · doi:10.1016/j.heliyon.2025.e43489

Will climate change affect the quality of maple syrup?

2025· article· en· W4411198294 sur OpenAlexafffund
Marie Filteau

Notice bibliographique

RevueHeliyon · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineChemistry
ThématiquePlant-Derived Bioactive Compounds
Établissements canadiensUniversité Laval
Organismes subventionnairesEnvironment and Climate Change Canada
Mots-clésAffect (linguistics)MapleClimate changeMaple syrup urine diseaseQuality (philosophy)ChemistryEnvironmental sciencePsychologyBotanyBiologyPhysicsBiochemistryEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Climate change poses challenges to forests and agricultural systems, including the maple syrup sector, affecting not only the quantities produced, but also the quality of the product. The quality of maple syrup is influenced by factors related to the environment, tree biology, microorganisms, sap composition, and anthropological factors, including harvest methods. This study attempts to project the effect of climate change in three different climate scenarios on the quality of maple syrup by modeling a transition point in dormancy release, which is associated with the composition of maple water/sap and syrup quality. Sap flow season was predicted by assuming the flow parameters of two harvest methods, gravity and vacuum collection. For some parameters, the difference between the collection methods was similar or larger in size to the projected impact of climate change, demonstrating the importance of technology. Furthermore, projections indicated that climate change could increase the opportunity to collect maple water, which is associated with high-quality syrup, by altering the timing of dormancy release and bud break. However, the effects vary between the harvest methods, with a greater influence on gravity collection. Consequently, although maple syrup production may decrease due to climate change, the biological response of maple trees could help mitigate this loss by reducing the likelihood of producing atypical and nonconforming products. Therefore, adapted collection practices could help maple syrup producers reduce the impact of climate change on their production.

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 enseignants0,009
Score d'incertitude au seuil0,017

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 savante0,0010,001
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 Opus0,047
Tête enseignante GPT0,321
Écart entre enseignants0,274 · 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

Citations3
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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