A scoping review of wildfire smoke risk communications: issues, gaps, and recommendations
Notice bibliographique
Résumé
BACKGROUND: Wildfire smoke exposure has become a growing public health concern, as megafires and fires at the wildland urban interface increase in incidence and severity. Smoke contains many pollutants that negatively impact health and is linked to a number of health complications and chronic diseases. Communicating effectively with the public, especially at-risk populations, to reduce their exposure to this environmental pollutant has become a public health priority. Although wildfire smoke risk communication research has also increased in the past decade, best practice guidance is limited, and most health communications do not adhere to health literacy principles: readability, accessibility, and actionability. This scoping review identifies peer-reviewed studies about wildfire smoke risk communications to identify gaps in research and evaluation of communications and programs that seek to educate the public. METHODS: Four hundred fifty-one articles were identified from Web of Science and PubMed databases. After screening, 21 articles were included in the final sample for the abstraction process and qualitative thematic analysis. Ten articles were based in the US, with the other half in Australia, Canada, Italy, and other countries. Fifteen articles examined communication materials and messaging recommendations. Eight papers described communication delivery strategies. Eleven articles discussed behavior change. Six articles touched on risk communications for vulnerable populations; findings were limited and called for increasing awareness and prioritizing risk communications for at-risk populations. RESULTS: This scoping review found limited studies describing behavior change to reduce wildfire smoke exposure, characteristics of effective communication materials and messaging, and communication delivery strategies. Literature on risk communications, dissemination, and behavior change for vulnerable populations was even more limited. CONCLUSIONS: Recommendations include providing risk communications that are easy-to-understand and adapted to specific needs of at-risk groups. Communications should provide a limited number of messages that include specific actions for avoiding smoke exposure. Effective communications should use mixed media formats and a wide variety of dissemination strategies. There is a pressing need for more intervention research and effectiveness evaluation of risk communications about wildfire smoke exposure, and more development and dissemination of risk communications for both the general public and vulnerable populations.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,025 | 0,104 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,002 | 0,002 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,007 | 0,007 |
| Bibliométrie | 0,027 | 0,026 |
| Études des sciences et des technologies | 0,002 | 0,002 |
| Communication savante | 0,007 | 0,008 |
| Science ouverte | 0,003 | 0,004 |
| Intégrité de la recherche | 0,005 | 0,003 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,006 | 0,001 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».