Bibliographic record
Abstract
En raison du changement climatique, le haut Arctique canadien connaît une des plus fortes augmentations de températures atmosphériques de la planète. Le pergélisol, sol qui demeure égale ou inférieure à 0 ° C pendant au moins deux années consécutives, est un phénomène cryospheric dont l'équilibre thermique fluctue en fonction des changements de températures atmosphériques et des conditions géophysiques. De ce fait, la profondeur de dégel saisonnier, c'est à dire la couche active, est prévue d'augmenter sensiblement au cours du prochain siècle. Dans le pergélisol se trouvent de grandes étendues de glace appelées coins de glace - caractéristiques périglaciaires omniprésentes qui existent un peu partout dans la région continue du pergélisol. Ces coins de glace occupent jusqu'à 50% de la couche proche de la surface et grandissent ou diminuent selon les changements de la couche active profonde. En raison de leur masse, de leur abondance ainsi que de leur sensibilité aux changements de température, les coins de glace seront probablement un catalyseur de changements significatifs du paysage dans toute la région du haut Arctique. La forme que le paysage du désert polaire aura dans un proche avenir dépendra de l'équilibre de forces concurrentes – l'augmentation de la fonte des coins de glace (thermokarst) versus l'effet de stabilisation de l'augmentation de la couverture végétale, qui sont tout deux prédits comme étant des conséquences du réchauffement climatique. Ma thèse examine les changements géomorphologiques, écologiques, et édaphiques résultant de la fonte de coins de glace thermokarstique. Tout d'abord, j'ai évalué un site thermokarstique impacté par le climat et situé dans le désert polaire de la péninsule de Fosheim sur l'île d'Ellesmere au Nunavut, Canada. J'ai découvert que le thermokarst produit une série de changements locaux à l'hydrologie de surface, sur la biodiversité et l'abondance de végétation ainsi que sur la chimie du sol. Fait intéressant, j'ai aussi trouvé que les zones de thermokarst avaient diminué l'épaisseur de la couche active, probablement en raison de la réaction de stabilisation à croissance amplifiée de la végétation. J'ai ensuite examiné ce processus plus en détail par la construction et l'essai d'un modèle de cheminement analytique des effets modérateurs directs et indirects de la végétation sur la profondeur de la couche active. J'ai trouvé que, contrairement à d'autres études, il est peu probable que le thermokarst puisse s'auto-renforcer, et que dans certaines situations la croissance végétal induite par le thermokarst peut atténuer de façon importante le réchauffement du pergélisol. Enfin, j'ai quantifié les impacts environnementaux à long terme des perturbations anthropiques du système coins de glace / végétation sur une piste abandonnée de la toundra. J'ai découvert qu'en plus de modifier la biodiversité de la végétation et de la chimie du sol, le paysage conserve un héritage thermique importante de toute perturbation humaine qui a probablement provoqué un état alternatif stable du paysage. Mes résultats montrent que les coins de glace thermokarstiques, naturels ou anthropiques, ont des conséquences importantes sur le biome du désert polaire. Étant donné le taux de réchauffement actuel et la prévalence de la glace de sol, les changements que j'ai chiffrés localement affecteront probablement le désert polaire au niveau régional. Contrairement à une grande partie de la littérature actuelle sur le changement climatique, ma thèse met l'accent sur la stabilisation réactive de l'écosystème aux changements géomorphiques, trop souvent négligée.
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How this classification was reachedexpand
Full frame machine prediction
Teacher imitationNot calibrated prevalence, not ground truth. Human validation pending. The Gemma side is a direct model label for every work in the frame, read from the title-only record. The Codex side is a classifier learned from the 10,348 direct Codex labels and calibrated to design-weighted sample rates; fields without enough sample support carry no Codex call. Candidate is the union of the two sides; consensus is their intersection. These outputs are machine_predicted_unvalidated and are not human labels.
Distilled classifier scores by category (both heads)
| Category | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Metaresearch | 0.000 | 0.001 |
| Meta-epidemiology (narrow) | 0.000 | 0.000 |
| Meta-epidemiology (broad) | 0.000 | 0.000 |
| Bibliometrics | 0.001 | 0.001 |
| Science and technology studies | 0.001 | 0.001 |
| Scholarly communication | 0.001 | 0.001 |
| Open science | 0.001 | 0.001 |
| Research integrity | 0.000 | 0.000 |
| Insufficient payload (model declined to judge) | 0.001 | 0.001 |
Machine scores (provisional)
The two teacher heads of the student model, read on this work. A score orders the frame for review; it never asserts a category, and the validation status ships verbatim with every row.
Baseline scores from an immature model (maturity gate not passed, 7 training rounds). Scores rank; they never assert a category.
score_only:v0-immature-baseline · verbatim from the scoring run: score_only means the number may rank works, and no category label ships from itClassification
machine, unvalidatedMachine predicted; a candidate call from one source (direct Gemma or distilled Codex), not a consensus.
How this classification was reached, model by model and score by score, is at the end of the page under "How this classification was reached".