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Enregistrement W4407149412 · doi:10.1071/wf24096

Short-term impacts of operational fuel treatments on modelled fire behaviour and effects in seasonally dry forests of British Columbia, Canada

2025· article· en· W4407149412 sur OpenAlexaffabout
Kea H. Rutherford, Bianca N.I. Eskelson, Lori D. Daniels, Valerie LeMay, Gregory A. Greene, Robert W. Gray

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Wildland Fire · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueFire effects on ecosystems
Établissements canadiensNative Mental Health Association of CanadaUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFire regimeTerm (time)Environmental scienceBorealGeographyMediterranean climateTaigaMeteorologyClimatologyForestryEcologyEcosystemArchaeologyGeology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background In response to increasing risk of extreme wildfire across western North America, forest managers are proactively implementing fuel treatments. Aims We assessed the efficacy of alternative combinations of thinning, pruning and residue fuel management to mitigate potential fire behaviour and effects in seasonally dry forests of interior British Columbia, Canada. Methods Across five community forests, we measured stand attributes before and after fuel treatments in 2021 and 2022, then modelled fire behaviour and effects using the Fire and Fuels Extension to the Forest Vegetation Simulator. Key results For our study area, field measurements combined with fire behaviour modelling indicated: (1) low-intensity thinning from below reduced potential of passive crown fire, whereas high-intensity thinning reduced potential of passive and active crown fire; (2) pruning after thinning from below did not further reduce potential of passive crown fire; and (3) chipping or pile burning of residue fuel mitigated potential of passive crown fire, but fire effects associated with chipping remain a concern. Conclusions and implications There is limited prior research on the impacts of fuel treatments in western Canada. This research contributes to better understanding the potential impacts of fuel treatments in the fire-prone forests of interior British Columbia.

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: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,024
Score d'incertitude au seuil0,175

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,003
Tête enseignante GPT0,217
Écart entre enseignants0,213 · 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'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

Citations2
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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