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Enregistrement W4417298202 · doi:10.1029/2025av001914

A U.S. Scientific Community Vision for Sustained Earth Observations of Greenhouse Gases to Support Local to Global Action

2025· article· en· W4417298202 sur OpenAlexaff
Dustin Carroll, James B. Abshire, Yinon M. Bar‐On, Richard A. Birdsey, A. Anthony Bloom, K. W. Bowman, Renato K. Braghiere, Lori Bruhwiler, Brendan Byrne, Abhishek Chatterjee, David Crisp, Laura Duncanson, Andrew F. Feldman, A. M. Fox, Christian Frankenberg, Bradley Gay, F. M. Hopkins, Forrest M. Hoffman, James R. Holmquist, Lucy R. Hutyra, Michael Keller, Charles D. Koven, Joshua L. Laughner, Junjie Liu, Nicole S. Lovenduski, Natasha MacBean, Galen A. McKinley, Gavin McNicol, Dimitris Menemenlis, A. M. Michalak, Charles E. Miller, Hannah Nesser, Tomohiro Oda, Elsa M. Ordway, Lesley Ott, Keith Paustian, Zoe Pierrat, Benjamin Poulter, Sasha C. Reed, David Schimel, Shawn Serbin, Sassan Saatchi, Hiroshi Suto, Lisamarie Windham‐Myers, Debra Wunch

Notice bibliographique

RevueAGU Advances · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueAtmospheric and Environmental Gas Dynamics
Établissements canadiensUniversity of TorontoWestern UniversityQuadrise Canada Corporation (Canada)
Organismes subventionnairesNational Aeronautics and Space AdministrationNational Science Foundation
Mots-clésGreenhouse gasCarbon cycleEarth system scienceCarbon fluxAtmosphere (unit)SatelliteEarth observationGlobal warmingTroposphere

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Managing carbon stocks in the land, ocean, and atmosphere under changing climate requires a globally‐integrated view of carbon cycle processes at local and regional scales. The growing Earth Observation (EO) record is the backbone of this multi‐scale system, providing local information with discrete coverage from surface measurements and regional information at global scale from satellites. Carbon flux information, anchored by inverse estimates from spaceborne Greenhouse Gas (GHG) concentrations, provides an important top‐down view of carbon emissions and sinks, but currently lacks global continuity at assessment and management scales (<100 km). Partial‐column data can help separate signals in the boundary layer from the overlying atmosphere, providing an opportunity to enhance surface sensitivity and bring flux resolution down from that of column‐integrated data (100–500 km). Based on a workshop held in September 2024, the carbon cycle community envisions a carbon observation system leveraging GHG partial columns in the lower and upper troposphere to weave together information across scales from surface and satellite EO data, and integration of top‐down/bottom‐up analyses to link process understanding to global assessment.

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)0,019
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,010
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,019
Score d'incertitude au seuil0,100

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0190,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0040,003
Science ouverte0,0020,004
Intégrité de la recherche0,0070,006
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0180,008

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 Opus0,020
Tête enseignante GPT0,296
Écart entre enseignants0,277 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreAutre

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
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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