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Enregistrement W6921009898 · doi:10.6084/m9.figshare.4649824.v1

Managing for delicious ecosystem service under climate change: can United States sugar maple (<i>Acer saccharum</i>) syrup production be maintained in a warming climate?

2017· article· en· W6921009898 sur OpenAlexaboutno aff

Notice bibliographique

RevueFigshare · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineChemistry
ThématiquePlant-Derived Bioactive Compounds
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMapleSugarClimate changeHabitatGlobal warmingResource (disambiguation)Vegetation (pathology)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Sugar maple (Acer saccharum) is a highly valued tree in United States (US) and Canada, and its sap when collected from taps and concentrated, makes a delicious syrup. Understanding how this resource may be impacted by climate change and other threats is essential to continue management for maple syrup into the future. Here, we evaluate the current distribution of maple syrup production across twenty-three states within the US and estimate the current potential sugar maple resource based on tree inventory data. We model and project the potential habitat responses of sugar maple using a species distribution model with climate change under two future General Circulation Models (GCM) and emission scenarios and three time periods (2040, 2070, 2100). Our results show that under GFDL-A1Fi (high CO2 emissions), sugar maple habitat is projected to decline (mean ratio of future habitat to current habitat per state = 0.46, sd ± 0.33), which could lead to reduced maple syrup production per tree and nearly 5 million additional taps required to maintain current projection levels. If global emissions are reduced and follow a lower trajectory of warming (under PCM-B1), then habitat for the species may be maintained but would still require management intervention. Finally, our results point to regions, particularly along the northern tier, where both climate change impacts and currently developing sugar maple habitat may signify viable opportunities to increase maple syrup production.EDITED BY Christine Fürst EDITED BY Christine Fürst

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)0,001
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 enseignants0,147
Score d'incertitude au seuil0,293

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
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 savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,067
Tête enseignante GPT0,287
Écart entre enseignants0,220 · 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
Publié2017
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