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Enregistrement W2158931567 · doi:10.5962/p.357734

Future Options for Fire Behaviour Modelling and Fire Danger Rating in New Zealand

2009· article· en· W2158931567 sur OpenAlexfundaboutno aff
Stuart A J Anderson

Notice bibliographique

RevueProceedings of the Royal Society of Queensland · 2009
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueFire effects on ecosystems
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesCanadian Forest ServiceU.S. Forest ServiceFogarty International CenterCommonwealth Scientific and Industrial Research OrganisationAustralian GovernmentAlcohol and Drug Abuse Institute, University of WashingtonBushfire Cooperative Research Centre
Mots-clésRating systemFire safetyEnvironmental resource managementWildfire suppressionFire protectionEnvironmental scienceFire preventionEngineeringForensic engineeringCivil engineeringArchitectural engineeringEnvironmental economics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Bushfire research in New Zealand is focussed on developing a national fire danger rating system and fire behaviour prediction models. The approach has been to adapt the Canadian Forest Fire Danger Rating System to the New Zealand fire environment through empirical data collection from experimental fires and wildfires. Research has contributed to improved fire management and increased community and firefighter safety, but there are still significant gaps in the knowledge of fire behaviour in New Zealand fuels. Current research is focussed on developing fire behaviour models for fuel types not included in the Canadian system. Development of shrub fire behaviour models is a priority, given the significant proportion of bush fires in these fuels. However, this has highlighted the need to re-examine some of the fundamental principles guiding the New Zealand approach to fire behaviour modelling and fire danger rating. In New Zealand, fire behaviour prediction and fire danger rating are closely linked, compared to other countries where the two systems are separated. This can create difficulties in distinguishing appropriate spatial and temporal fire danger levels versus site-specific fire behaviour predictions. Other issues include selecting equation parameters and application of empirical systems in fuels different from those where observations were made. This paper reviews these issues and presents alternatives and options for the future.

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)0,013
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,017
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,443
Score d'incertitude au seuil0,881

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0130,017
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,006
Science ouverte0,0040,002
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0070,001

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 Opus0,009
Tête enseignante GPT0,214
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'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations16
Publié2009
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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