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Enregistrement W4293843068 · doi:10.1139/as-2021-0042

Combining community observations and remote sensing to examine the effects of roads on wildfires in the East Siberian boreal forest

2022· article· en· W4293843068 sur OpenAlexvenueno aff
Vera Kuklina, Oleg Sizov, В. Н. Богданов, Natalia Krasnoshtanova, Arina O. Morozova, Andrey N. Petrov

Notice bibliographique

RevueArctic Science · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueFire effects on ecosystems
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesGeorge Washington UniversityNational Science Foundation
Mots-clésBorealTaigaGeographySubsistence agricultureFire regimeEnvironmental resource managementWildfire suppressionEnvironmental sciencePhysical geographyIndigenousEcologyForestryFirefightingAgricultureCartographyEcosystem

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The paper is aimed at assessing the associations between the road networks geography and dynamics of wildfire events in the East Siberian boreal forest. We examined the relationship between the function of roads, their use, and management and the wildfire ignition, propagation, and termination during the catastrophic fire season of 2016 in the Irkutsk Region of Russia. Document analysis and interviews were utilized to identify main forest users and road infrastructure functional types and examine wildfire management practices. We combined community observations and satellite remotely sensed data to assess relationships between the location, extent, and timing of wildfires and different types of roads as fire sources, barriers, and suppression access points. Our study confirms a strong spatial relationship between the wildfire ignition points and roads differentiated by their types with the highest probability of fire ignition near forestry roads and the lowest near subsistence roads. Roads also play an important role in wildfire suppression, working as both physical barriers and access points for firefighters. Our research illustrates the importance of local and Indigenous observations along the roads for monitoring and understanding wildfires, including “zombie fires”. It also has practical implications for fire management collectively developed by authorities and local communities.

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)0,001
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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,035
Score d'incertitude au seuil0,069

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,020
Tête enseignante GPT0,232
Écart entre enseignants0,212 · 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
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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