文章
验证贝叶斯网络模型来表征农村流域化粪池系统中粪便指示生物的损失
Mzyece CC、Glendell M、Gagkas Z、Troldborg M、Negri C、Pagaling E、Jones I 和 Oliver DM (2026) 验证贝叶斯网络模型以表征农村流域化粪池系统中粪便指示生物的损失。水研究,288(B 部分),艺术。编号:124715。https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.124715
伊恩·琼斯博士
英国华威大学数学学士
英国巴斯大学非线性数学理学硕士
英国利物浦大学物理海洋学博士。
教学:我在大学教授几门UG课程:生物地理学;实用科学技能;环境适应能力;和统计技术,以及理学硕士模块,能源生产的环境成本。
研究:我对湖泊物理学和湖泊生态学之间的相互作用特别感兴趣。除了使用来自长期监测、现场活动和遥感的数据外,我还广泛使用从自动现场监测浮标收集的数据。我还研究各种物理和生物数值模型。目前的研究包括气象变化对湖泊的影响,包括长期变暖、风静止、降雨模式和极端事件的影响,以及部署浮动太阳能电池板对湖泊生态系统的影响。
过去 20 年的出版物:
Olsson F.、Mackay E. B.、Spears B.M.、Barker P. 和 Jones I.D. 水文变化和气候变暖对湖泊温度的相互作用影响凸显了适应性管理的潜力。安比奥。提前上线https://doi.org/10.1007/s13280-024-02015-6.
Mzyece C.C.、Glendell M.、Gagkas Z.、Quilliam R.S.、Jones I.、Pagaling E.、Akoumianaki I.、Newman C. 和 Oliver D.M. (2024) 征求专家的判断,以支持我们对化粪池系统中粪便指示生物损失的理解。整体环境科学, 921, 171074.
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我对湖泊物理学和湖泊生态学之间的相互作用特别感兴趣。除了使用来自长期监测、现场活动和遥感的数据外,我还广泛使用从自动现场监测浮标收集的数据。我还研究各种物理和生物数值模型。目前的研究包括气象变化对湖泊的影响,包括长期变暖、风静止、降雨模式和极端事件的影响,以及部署浮动太阳能电池板对湖泊生态系统的影响。
使水质管理适应新气候的创新预测工具 PI:伊恩·琼斯博士资助方:欧盟委员会(地平线 2020) –
水场景 - 哥白尼开发 (Water-FORCE) PI:Evangelos Spyrakos 教授资助方:欧盟委员会(地平线 2020) –
管理湖泊水库气候极端事件以保护生态系统服务 PI:伊恩·琼斯博士资助者:生态与水文学中心和邓多克理工学院 –
HotScot 玉米籽 PI:安德鲁·泰勒教授资助方:英国研究与创新 –
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验证贝叶斯网络模型来表征农村流域化粪池系统中粪便指示生物的损失
Mzyece CC、Glendell M、Gagkas Z、Troldborg M、Negri C、Pagaling E、Jones I 和 Oliver DM (2026) 验证贝叶斯网络模型以表征农村流域化粪池系统中粪便指示生物的损失。水研究,288(B 部分),艺术。编号:124715。https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.124715
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通过利用卫星遥感产品校准通用湖泊模型来改善富营养化湖泊中的藻华建模
Siebers MAC、Werther M、Odermatt D、Mackay E、May L、Shatwell T、Jones I、Blake M 和 Hunter PD (2025) 通过使用卫星遥感产品校准通用湖泊模型来改进富营养化湖泊中的藻华建模。水研究 X,28,艺术。编号:100386。https://doi.org/10.1016/j.wroa.2025.100386
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小湖泊中广泛的浮游植物监测:比较 SuperDoves 行星和 ESA Sentinel-2 卫星图像的案例研究
Atton Beckmann D、Spyrakos E、Hunter P 和 Jones ID (2025) 小湖泊中广泛的浮游植物监测:比较 SuperDoves 行星和 ESA Sentinel-2 卫星图像的案例研究。遥感前沿,6.https://doi.org/10.3389/frsen.2025.1549119
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Atton Beckmann D、Werther M、Mackay EB、Spyrakos E、Hunter P 和 Jones ID (2025) 数据越多越好吗? – 基于长期观察的藻类机器学习预测。环境管理杂志,373,艺术。编号:123478。https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.123478
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干旱和人类活动对水量和水质的影响:伊拉克卡迪西亚湖的遥感观测
Jiang D、Jones I、Liu X、Simis SGH、Cretaux J、Albergel C 和 Spyrakos E (2024) 干旱和人类活动对水量和水质的影响:伊拉克卡迪西亚湖的遥感观测。国际应用地球观测和地理信息杂志,132,艺术。编号:104021。https://doi.org/10.1016/j.jag.2024.104021
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水文变化和气温变暖对湖泊温度的相互作用影响凸显了适应性管理的潜力
Olsson F、Mackay EB、Spears BM、Barker P 和 Jones ID (2024) 水文变化和气温变暖对湖泊温度的相互作用影响凸显了适应性管理的潜力。昂比奥。 https://doi.org/10.1007/s13280-024-02015-6
文章
征求专家判断,以支持我们对化粪池系统中粪便指示生物损失的理解
Mzyece CC、Glendell M、Gagkas Z、Quilliam RS、Jones I、Pagaling E、Akoumianaki I、Newman C 和 Oliver DM (2024) 引出专家判断,以支持我们对化粪池系统中粪便指示生物损失的理解。整体环境科学,921。https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.171074
书籍章节
琼斯 I 和斯莫尔 J (2023) 序言。在:韦策尔的湖泊和河流生态系统。阿姆斯特丹:爱思唯尔。 https://shop.elsevier.com/books/wetzels-limnology/jones/978-0-12-822701-5
编辑的书
Jones ID 和 Smol JP(编辑)(2023)韦策尔的湖沼湖泊和河流生态系统,第四版。阿姆斯特丹:爱思唯尔。 https://shop.elsevier.com/books/wetzels-limnology/jones/978-0-12-822701-5
文章
Ayala AI、Mesman JP、Jones ID、de Eyto E、Jennings E、Goyette S 和 Pierson DC (2023) 气候变化对单元深湖表面热通量的影响。地球物理研究杂志:大气,128(11)。 https://doi.org/10.1029/2022jd038355
文章
Golub M、Thiery W、Marcé R、Pierson D、Vanderkelen I、Mercado-Bettin D、Woolway RI、Grant L、Jennings E、Kraemer BM、Schewe J、Zhao F、Frieler K、Mengel M 和 Jones ID (2022) 气候变化对全球湖泊影响的集成建模框架: ISIMIP 湖区。地球科学模型开发,15 (11),第 4597-4623 页。 https://doi.org/10.5194/gmd-15-4597-2022
书籍章节
Mackay EB、Jones ID 和 Gray E (2022) 浮游植物的生物物理相互作用。见:Mehner T 和 Tockner K(编辑)内陆水域百科全书。第二版。阿姆斯特丹:Elsevier,第 154-162 页。 https://doi.org/10.1016/b978-0-12-819166-8.00158-4
文章
Olsson F、Mackay EB、Moore T、Barker P、Davies S、Hall R、Spears B、Wilkinson J 和 Jones ID (2022) 年水停留时间对热结构的影响:潜在的湖泊恢复措施?。环境管理杂志,314,艺术。编号:115082。https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115082
文章
水停留时间的减少可以用来破坏季节性分层并控制富营养化单组湖的内部负荷吗?
Olsson F、Mackay EB、Davies S、Barker P、Hall R、Spears B、Exley G、Thackeray SJ 和 Jones I (2022) 可以通过减少水停留时间来破坏季节性分层并控制富营养化单组湖的内部负荷吗?。环境管理杂志,304,艺术。编号:114169。https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.114169
书籍章节
Jennings E、de Eyto E、Jones I、Ibelings B、Adrian R 和 Woolway RI (2021) 极端气候对湖泊的生态后果。见:Perga ME 和 Bouffard D(编辑)内陆水域百科全书。第二版。爱思唯尔。 https://doi.org/10.1016/b978-0-12-819166-8.00027-x
文章
Mesman JP、Stelzer JAA、Dakos V、Goyette S、Jones ID、Kasparian J、McGinnis DF 和 Ibelings BW (2021) 内部反馈在气候变暖下改变深湖混合机制中的作用。淡水生物学,66 (6),第 1021-1035 页。 https://doi.org/10.1111/fwb.13704
附录
Giling 等人的勘误表(2017)。深入研究:分层湖泊金属离子的代谢过程。湖沼学和海洋学,62, 1288–1306 (doi: 10.1002/lno.10504)
Giling DP、Staehr PA、Peter Grossart H、René Andersen M、Boehrer B、Escot C、Evrendilek F、Gómez-Gener L、Honti M、Jones ID、Karakaya N、Laas A、Moreno-Ostos E、Rinke K 和 Scharfenberger U (2021) 勘误表 吉林等人。 (2017)。深入研究:分层湖泊金属离子的代谢过程。湖沼学和海洋学,62, 1288–1306 (doi: 10.1002/lno.10504)。湖沼学和海洋学,66 (5),第 2088-2092 页。 https://doi.org/10.1002/lno.11708
文章
Exley G、Armstrong A、Page T 和 Jones ID (2021) 浮动光伏发电可以减轻气候变化对水体温度和分层的影响。太阳能,219,第 24-33 页。 https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.01.076
文章
Maberly SC、O’Donnell RA、Woolway RI、Cutler MEJ、Gong M、Jones ID、Merchant CJ、Miller CA、Politi E、Scott EM、Thackeray SJ 和 Tyler AN (2020) 全球湖泊热区在气候变化下发生变化。自然通讯,11(1),艺术。编号:1232。https://doi.org/10.1038/s41467-020-15108-z
书籍章节
Mackay E 和 Jones I (2020) 埃斯韦特水中的内部磷负荷:考虑天气和气候的作用。见:Steinman AD 和 Spears BM(编辑)湖泊内部磷负荷:原因、案例研究和管理。美国佛罗里达州种植园:J Ross Publishing。 https://www.jrosspub.com/internal-磷-loading-in-lakes.html
文章
对 102 个湖泊的全球分析显示,深层水域的变化不如地表水一致
Pilla R、Williamson CE、Adamovich BV、Adrian R、Anneville O、Chandra S、Colom-Montero W、Devlin SP、Dix MA、Dokulil MT、Gaiser EE、Girdner SF、Hambright KD、Hamilton DP 和 Jones ID (2020) 在对 102 个国家进行的全球分析中,深层水域的变化不如地表水一致 湖泊。科学报告,10 (1),艺术。编号:20514。https://doi.org/10.1038/s41598-020-76873-x
文章
Armstrong A、Page T、Thackeray SJ、Hernandez RR 和 Jones ID (2020) 使用效果层次结构和决策树将环境理解融入淡水浮式光伏发电部署中。环境研究快报,15(11),艺术。编号:114055。https://doi.org/10.1088/1748-9326/abbf7b
文章
Wilson HL、Ayala AI、Jones ID、Rolston A、Pierson D、de Eyto E、Grossart H、Perga M、Woolway RI 和 Jennings E (2020) 湖泊表层深度估计的变异性。水文学和地球系统科学,24 (11),第 5559-5577 页。 https://doi.org/10.5194/hess-24-5559-2020
文章
Gray E、Mackay EB、Elliott JA、Folkard AM 和 Jones ID (2020) 湖泊混合深度估计中普遍存在的不一致影响了湖泊学过程的解释。水资源研究,168,艺术。编号:115136。https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.115136
文章
Gray E、Elliott JA、Mackay EB、Folkard AM、Keenan PO 和 Jones ID (2019) 湖泊蓝藻水华建模:理清混合深度和水温变化对气候驱动的影响。淡水生物学,64 (12),第 2141-2155 页。 https://doi.org/10.1111/fwb.13402
文章
Woolway RI、Merchant CJ、Van Den Hoek J、Azorin-Molina C、Nõges P、Laas A、Mackay EB 和 Jones ID (2019) 北半球大气静止加速了湖泊对全球变暖的热反应。地球物理研究快报,46 (21),第 11983-11992 页。 https://doi.org/10.1029/2019GL082752
文章
风和营养状况解释了湖内和湖间藻类生物量的变异性:浮游植物生物量的变异性
Rusak JA、Tanentzap AJ、Klug JL、Rose KC、Hendricks SP、Jennings E、Laas A、Pierson D、Ryder E、Smyth RL、White DS、Winslow LA、Adrian R、Arvola L 和 Jones ID (2018) 风和营养状况解释湖内和湖间藻类的变异性 生物量:浮游植物生物量的变异性。湖沼学和海洋学快报,3 (6),第 409-418 页。 https://doi.org/10.1002/lol2.10093
文章
湖泊湍流热损失的地理和时间变化:对 45 个湖泊的全球分析:对湖泊的全球湍流热通量分析
Woolway RI, Verburg P, Lenters JD, Merchant CJ, Hamilton DP, Brookes J, de Eyto E, Kelly S, Healey NC, Hook S, Laas A, Pierson D, Rusak JA, Kuha J & Jones ID (2018) 湖泊湍流热损失的地理和时间变化:对 45 个湖泊的全球分析:全球 湖泊湍流热通量分析。湖沼学和海洋学,63 (6),第 2436-2449 页。 https://doi.org/10.1002/lno.10950
文章
纬度和湖泊大小是湖上大气稳定性的重要预测因素:湖泊上方的大气稳定性
Woolway RI、Verburg P、Merchant CJ、Lenters JD、Hamilton DP、Brookes J、Kelly S、Hook S、Laas A、Pierson D、Rimmer A、Rusak JA 和 Jones ID (2017) 纬度和湖泊大小是湖上大气稳定性的重要预测因素:湖泊上方的大气稳定性。地球物理研究快报,44 (17),第 8875-8883 页。 https://doi.org/10.1002/2017gl073941
文章
Giling DP、Staehr PA、Grossart HP、Andersen MR、Boehrer B、Escot C、Evrendilek F、Gómez-Gener L、Honti M、Jones ID、Karakaya N、Laas A、Moreno-Ostos E、Rinke K 和 Scharfenberger U (2017) 深入研究:代谢过程 在分层湖泊的金属金属中:湖泊中的金属金属代谢。湖沼学和海洋学,62 (3),第 1288-1306 页。 https://doi.org/10.1002/lno.10504
文章
Thackeray SJ、Henrys PA、Hemming D、Bell JR、Botham MS、Burthe S、Helaouet P、Johns DG、Jones ID、Leech DI、Mackay EB、Massimino D、Atkinson S、Bacon PJ 和 Brereton TM (2016) 跨类群和营养级对气候的物候敏感性。自然,535 (7611),第 241-245 页。 https://doi.org/10.1038/nature18608
文章
Woolway RI、Jones ID、Maberly SC、French JR、Livingstone DM、Monteith DT、Simpson GL、Thackeray SJ、Andersen MR、Battarbee RW、DeGasperi CL、Evans CD、de Eyto E、Feuchtmayr H 和 Hamilton DP (2016) 狄尔表面温度范围与湖泊大小的关系。公共图书馆一,11(3),艺术。编号:e0152466。 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152466