Notice bibliographique
Résumé
Abstract. The blade hardness gauge (BHG) is a promising technology for avalanche forecasters, technicians, and researchers. Designed and produced by Fraser Instruments Ltd., the BHG resembles and is based on the thin-blade tool introduced by Borstad and McClung in 2011. The BHG was designed to quantitatively measure snow hardness without the known biases of the hand hardness test. Research was carried out in the Canadian mountains of British Columbia and Alberta during the 2020–21 and 2021–22 winter seasons to test the reliability and integrity of the BHG. Side by side snow hardness profile comparison amongst avalanche practitioners shows that the BHG is more consistent for measuring snow hardness than the hand hardness test. A blade hardness to hand hardness comparative scale was developed to utilize the BHG as a teaching tool for the hand hardness test. This paper proposes refinements to standard data collection methods and techniques including the insertion rate and orientation of the thin-blade into the snowpack. These recommendations aim to increase consistency amongst users and highlight applications for avalanche practitioners to use in the field.
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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 | 0,003 | 0,028 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,003 | 0,002 |
| Communication savante | 0,004 | 0,003 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,003 |
| Intégrité de la recherche | 0,018 | 0,008 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,320 | 0,245 |
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 ».