Persistent positive anomalies in geopotential heights drive enhanced wildfire activity across Europe
Notice bibliographique
Résumé
Persistent positive anomalies (PPAs) in 500 hPa geopotential height are upper-air circulation patterns associated with surface heatwaves, drought and fuel aridity. We examined the association between PPA events and surface fire weather and burned area at a pan-European level. Europe-wide, extreme fire weather and wildfires were on average 3.5 and 2.3 times more likely to occur concurrently with a PPA, respectively. PPAs were associated with 45% of pan-European area burned between March and October 2001-2021, and there was a latitudinal increase of up to 63% in the percentage of area burned during or up to 7 days following PPAs over Northern Europe. The burned area was highest up to one week following PPA presence, and fuel moisture indices from the Canadian Fire Weather Index System lagged behind peak PPA strength, demonstrating the role of PPAs in pre-drying fuels. Our findings highlight opportunities for developing early warning systems of wildfire danger, having implications for wildfire awareness and preparedness, informing policy and wildfire management decisions like early mobilization and resource sharing initiatives across Europe.This article is part of the theme issue 'Novel fire regimes under climate changes and human influences: impacts, ecosystem responses and feedbacks'.
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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 | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
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.
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 ».