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Enregistrement W6910949696 · doi:10.5061/dryad.0rxwdbs47

Data from: Reduced fire severity offers near-term buffer to climate-driven declines in conifer resilience across the western United States

2023· dataset· en· W6910949696 sur OpenAlexaff

Notice bibliographique

RevueOpen MIND · 2023
Typedataset
Langueen
Domaine
Thématique
Établissements canadiensCanadian Forest Service
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésClimate changeRegeneration (biology)Psychological resilienceFire regimeFire ecologyResilience (materials science)Forest management

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The combination of increasing fire-caused tree mortality and warmer, drier post-fire conditions is making forests in the western United States (West) vulnerable to ecological transformation. Yet, the relative importance of and interactions between these drivers of forest change remain unresolved, particularly over upcoming decades. Here we assess how the interactive impacts of changing climate and wildfire activity influenced conifer regeneration after 334 wildfires, using a novel dataset of post-fire conifer regeneration from 10,230 field plots. Our findings highlight declining regeneration capacity across the West over the past four decades for the eight dominant conifer species studied. Post-fire regeneration is sensitive to high-severity fire, which limits seed availability, and post-fire climate, which influences seedling establishment and survival. In the near-term, projected differences in recruitment probability between low- and high-severity fire scenarios were larger than projected impacts of climate change for most species, suggesting that reductions in fire severity, and resultant impacts on seed availability, could partially offset expected climate-driven declines in post-fire regeneration. Across 40–42% of the study area, we project post-fire conifer regeneration to be likely following low-severity but not high-severity fire under future climate scenarios (2031–2050). However, increasingly warm, dry climate conditions are projected to eventually outweigh the influence of fire severity and seed availability. The percent of the study area considered unlikely to experience conifer regeneration, regardless of fire severity, increased from 5% in 1981–2000 to 26–31% by mid-century, highlighting a limited time window over which management actions that reduce fire severity may effectively support post-fire conifer regeneration.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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: aucune
GenreSignal candidat: Jeu de données · Signal consensuel: Jeu de données
Score de désaccord entre enseignants0,058
Score d'incertitude au seuil0,116

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0090,003

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 Opus0,118
Tête enseignante GPT0,415
Écart entre enseignants0,297 · 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
GenreJeu de données

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
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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