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Enregistrement W4230777054 · doi:10.1017/cbo9780511780189.008

Fire suppression

2010· book-chapter· en· W4230777054 sur OpenAlexaff
P. Thomas, Robert S. McAlpine, Kelvin Hirsch, P. R. Hobson

Notice bibliographique

RevueCambridge University Press eBooks · 2010
Typebook-chapter
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueFire effects on ecosystems
Établissements canadiensCanadian Forest ServiceMinistry of Natural Resources and ForestryNatural Resources Canada
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésWildfire suppressionNatural (archaeology)FirefightingEcosystemNatural resourceFire regimeEnvironmental resource managementGeographyEnvironmental protectionEcologyEnvironmental scienceArchaeologyCartographyBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Prior to the arrival of humans, fires came and went, the forest grew, burnt, and regrew. Fire was a systematic, natural process within many ecosystems. With the arrival of early humans, fire became more prevalent on the landscape (with the new fire starters), and the ecosystem adapted to the changing regime. It is only in the last 100 years or so that humans have found the need to systematically suppress fire and attempt to eliminate its destructive nature – essentially to tame it. Suppression activities began in earnest after World War II when aeroplanes, helicopters, smokejumpers and new firefighting strategies were introduced. Why have we attempted to remove this element of the ecosystem from its natural role? The answer is simple, of course – fire competes with us for natural resources, fire threatens and destroys our property and it can kill. In many parts of our world, the economy is dependent on the renewable resources found in the forest. Our lives and lifestyles also depend on homes, buildings, telecommunication towers and lines, pipelines and a host of other infrastructure elements in and around wildlands (natural or semi-natural forest) at risk of fire. The normal feeling is that fire cannot be allowed to threaten and disrupt our lives and economy. The existence and mission of fire suppression is thus based on the protection of human life, property and the resources upon which economies depend.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,030
Score d'incertitude au seuil0,099

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0300,013

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 GPT0,172
Écart entre enseignants0,163 · 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

Citations0
Publié2010
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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