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Enregistrement W2331668090 · doi:10.1061/40569(2001)462

Modeling Human Behavior for Evacuation Planning: A System Dynamics Approach

2001· article· en· W2331668090 sur OpenAlexafffundabout
Sajjad Ahmad, Slobodan P. Simonović

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineDecision Sciences
ThématiqueComplex Systems and Decision Making
Établissements canadiensWestern University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésEmergency managementProcess (computing)Flood mythSystem dynamicsComputer scienceEmergency evacuationWarning systemRisk analysis (engineering)Disaster responseHuman behaviorOperations researchProcess managementEngineeringBusinessArtificial intelligenceGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Understanding human behavior during disaster, especially in response to evacuation warning, is very vital and makes a significant difference in reducing potential loss of life. Information on human response to disaster is used in formulating disaster management policies. The engineering aspects of disaster management process are better understood then the behavioral aspects. Proper understanding of human behavior in response to a disaster and our ability to capture it in a dynamic model can be of assistance in disaster management policy analysis. This paper presents a model that simulates the evacuation process during emergency including the mental decision process that leads towards evacuation decisions at the family level. In the model design, determining factors of inhabitant's decision for evacuation during emergency are categorized into four groups: initial factors, social factors, external factors and psychological factors. Dynamic interactions among different factors are captured using a feedback based modeling paradigm called system dynamics. The model developed in this research provides a platform for evaluation of various policy alternatives for emergency evacuation. The model is implemented for the simulation of inhabitant's evacuation behavior during the 1997 flood disaster in the Red River basin in Manitoba, Canada.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,687
Score d'incertitude au seuil0,592

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,403
Tête enseignante GPT0,469
Écart entre enseignants0,066 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
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

Citations12
Publié2001
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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