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Enregistrement W2079070291 · doi:10.1080/14702541.2014.923579

Shoreline Change and Coastal Vulnerability Characterization with Landsat Imagery: A Case Study in the Outer Hebrides, Scotland

2014· article· en· W2079070291 sur OpenAlexaff
Cristina Gómez, Michael A. Wulder, Alastair Dawson, William Ritchie, David R. Green

Notice bibliographique

RevueScottish Geographical Journal · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueCoastal and Marine Dynamics
Établissements canadiensNatural Resources CanadaCanadian Forest Service
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésShoreCoastal erosionSatellite imageryChange detectionVegetation (pathology)GeographyPhysical geographyRemote sensingChange analysisGeologyOceanography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Observation of cause–effect patterns of change in coastal environments provides insights into vulnerable areas and supports prediction and adaptation to flooding and erosion. Historic and periodic (6–8 year intervals) imagery from the Landsat archive is used to investigate transformations in the Atlantic coast of two Scottish islands over the period 1989–2011. Supervised classification of spectrally normalized images followed by change detection and spatial analysis reveals the patterns of change and the location of the most dynamic coastal areas. Quantitative measures of recent shifts and movement rates of relevant coastal lines, such as the lower limit of land-based vegetation, are assessed with the Digital Shoreline Analysis System. While very low rates are indicated for horizontal changes in the position of the lower limit of land-based vegetation (0.3 m y−1), specific areas have been subjected to high rates of coastal progradation as well as erosion (e.g. 2.5 m y−1 at Stilligarry). Information derived from satellite data supports the characterization of geomorphologically dynamic coasts at regional scales. With a rich and open access archive of imagery, a commitment to continuity, and compatibility with the Earth observation missions of other space programs, the Landsat mission offers useful and otherwise unavailable data for monitoring of coastal areas.

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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,631
Score d'incertitude au seuil0,742

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
Bibliométrie0,0010,003
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,014
Tête enseignante GPT0,220
Écart entre enseignants0,206 · 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

Citations18
Publié2014
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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