로레인 리시에키
Lorraine Lisiecki로레인 리시에키는 미국의 고생물학자다. 그녀는 산타 바바라 캘리포니아 대학의 지구과학부 교수다.[1] 그녀는 밀란코비치 이론의 기후변화 10만년 문제에 대한 새로운 분석을 제안했다.[2] 그녀는 또한 LR04 뒤에 "지난 5백만 년의 기후 역사의 표준 표현"이라는 분석 소프트웨어를 만들었다.[3][4]
교육
리시에키는 1995년 사우스캐롤라이나 주지사 과학수학학교를 졸업했다.[5][6] Lisieecki는 그녀의 B를 받았다.1999년 지구, 대기, 행성 과학에서 sc.를 받았으며 또한 M을 얻었다.2000년 매사추세츠 공과대학교의 지리시스템s에서 SC. 그녀는 M학점을 받았다.2003년과 2005년에 브라운 대학에서 온 지질학 박사학위와 박사학위. Lisieki의 박사 논문의 제목은 "팔레오클림산염 시계열: 새로운 정렬 및 컴포지팅 기법, 5.3Myr 벤트히18 ΔO 스택, 플리오세-플리스토세 기후 변화 분석".[7]
현재 연구
Lisiecki의 현재 연구는 고생물학에 초점을 맞추고 있다. 리시에키의 고생물학에 대한 연구 관심은 빙하 주기에 대한 연구와 현재의 이해 부족에서 비롯되었다. Lisiecki는 다양한 계산과 수학적 방법을 사용하여 서로 다른 창백한 기록들을 해석하고 비교한다.[5] 구체적으로, 그녀는 밀란코비치 강제력, 100 kyr 빙하 주기, 탄소 순환, 심해 순환과 관련이 있기 때문에 플리오-플리스토세 기후의 진화에 초점을 맞춘다. 현재 Lisiecki는 연령 모델과 계층화를 렌더링하기 위한 소프트웨어를 설계하고 개발한다.[7][8] 또한 리시에키는 궤도 강제력과 해양 순환 패턴의 관계를 결정하고 시간 변동의 불확실성을 설명하기 위해 해양 순환의 3D 모델을 만들고 있다.[9]
기부금
HM-매치 (Lin et al, 2014)
계층적 기록의 확률적 시퀀스 정렬을 위해 HM(Hidden Markov Model)을 사용하여 설계된 소프트웨어.[10][11]
Match & Autocomp 소프트웨어(Lisiecki 및 Lisiecki, 2002)
패널티 기능을 사용하여 침전물의 축적 속도를 제한하기 위해 두 개의 창백한 신호의 최적 정렬을 찾도록 설계된 PolyoCeanography 소프트웨어.[12]
LR04 Benthic Stack (Lisieki and Raymo, 2005)
5.3Myr에 걸친 플리오세-플리스토세 스택은 얼음 부피와 심해 온도를 측정하는 과학 문헌에서 수집한 평균 57개의 전세계 배포된 벤트닉 ΔO18 기록을 보여준다. 이 기록은 그래픽 상관 알고리즘으로 대표되는 공통 연령 모델에 배치되었다.[13] Lisiecki와 Raymo의 LR04 Stack은 고 플레스토세 시대의 이전에 발표된 스택에 비해 벤트닉 ΔO에18 현저하게 많은 분산을 포함하고 있다. LR04에는 해상도가 높은 기록, 정렬 기법 개선, 대서양에서 온 기록의 비율이 높다.[14]
LR04 Stack은 ΔO에18 대한 가장 많이 인용된 논문 중 하나로, 기록에 통합되는 수학적인 꼼꼼함, 관련된 객관성 수준, 글로벌 유통의 이용 및 지속 기간 등이 고려되고 있다. LR04 Stack의 존재는 고생물학에서 매우 중요한 도구로 작용한다.[5]
지구의 기후 역사
리지키는 지구 기후 역사의 패턴을 찾기 위해 해양 침전물 코어를 연구한다.[15] 과학자들이 이러한 퇴적층들의 정렬을 통해 수백만 년의 정보를 도출할 수 있기 때문에 지구 기후의 역사는 해양 퇴적물의 구성에 있다.[16] 이 층들을 통해, 리시케키는 지구의 기후 사이클과 지구의 궤도 사이클 사이의 연관성을 발견했다; 빙하와 궤도 이심률이 모두 10만년 사이클에 있다고 가정하면, 그녀는 지구 궤도의 더 강한 변화가 빙하의 약한 변화와 상관되어 있다는 것을 발견했다.[15] 이 둘 사이의 상관관계는 지구 궤도의 3가지 다른 요소인 편심, 기울기, 그리고 과도기를 고려해야 하는 복잡한 관계로 구성되어 있다.[15]
10만년 문제
한 이전의 가설은 지난 80만 년 동안의 10만 년 빙하 주기가 지구의 궤도 이심률의 주기적 변화에서 기인한 결과라는 것이었다. 2010년 리시에키는 지난 120만년 동안 빙하 주기의 강도와 지구 궤도의 편심성 사이에 부정적인 상관관계를 발견해 궤도 주기와 연계해 지구 기후의 내부 불안정 가능성을 시사했다.[15] 리시에키는 이러한 부정적인 상관관계는 강한 과도기적 강제력의 기간들에 의한 내부 기후 피드백의 억제에 의해 발생한다고 제안했다. 리시에키는 또한 더 많은 연구가 필요하지만 탄소 순환이나 빙판과 같은 장기적 내부 요인이 원인일 수 있다고 제안했다.[17]
수상
- 2008년 미국 지질학회에서 수여한 과학상의 수바루 우수 여성상 수상.[4]
- 2008년[8] 평판학 심판의 우수성에 대한 편집자 표창
- Joukowsky 우수 논문상, 2005[8]
참조
- ^ USCB 교수 페이지
- ^ Lorraine E. Lisiecki (2010). "Links between eccentricity forcing and the 100,000-year glacial cycle". Nature Geoscience. 3 (5): 349–352. Bibcode:2010NatGe...3..349L. doi:10.1038/ngeo828.
- ^ Plaloceangraphy, 2004년 웨이백 기계에 2011-06-16 보관
- ^ a b 미국 지질학회, 2008 스바루 과학상 우수 여성상
- ^ a b c "Into the deep ocean with Lorraine Lisiecki". Forecast: a podcast about climate science and climate scientists. 2016-02-12. Retrieved 2016-11-03.
- ^ "About". SC Governor's School for Science & Mathematics. 2012-09-18. Retrieved 2016-11-03.
- ^ a b "Lorraine Lisiecki's CV" (PDF).
- ^ a b c "Lorraine Lisiecki". lorraine-lisiecki.com. Retrieved 2016-10-29.
- ^ "Into the deep ocean with Lorraine Lisiecki - Forecast". l.facebook.com. Retrieved 2016-11-01.
- ^ "Bayesian Geociences". ccmbweb.ccv.brown.edu. Retrieved 2016-11-01.
- ^ Lin Luan, Khider Deborah, Lisiecki Lorraine E., Lawrence Charles E. (2014). "Probabilistic sequence alignment of stratigraphic records" (PDF). Paleoceanography. 29 (10): 976–989. Bibcode:2014PalOc..29..976L. doi:10.1002/2014pa002713.
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: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ "Match Software". lorraine-lisiecki.com. Retrieved 2016-11-01.
- ^ "LR04 Benthic Stack". www.lorraine-lisiecki.com. Retrieved 2016-11-03.
- ^ "LR04 Global Pliocene-Pleistocene Benthic d180 Stack".
- ^ a b c d "UCSB geologist discovers pattern in Earth's long-term climate record". EurekAlert. AAAS. Retrieved October 29, 2016.
- ^ "Paleoceanography" (PDF). lorraine-lisiecki.com. American Geophysical Union. 2014. Retrieved November 4, 2016.
- ^ Lisiecki, Lorraine E. (2010). "Links between eccentricity forcing and the 100,000-year glacial cycle". Nature Geoscience. 3 (5): 349–352. Bibcode:2010NatGe...3..349L. doi:10.1038/ngeo828.