Notice bibliographique
Résumé
Network Screening is increasingly being used by road authorities as a tool to assist in their planning of investments in road improvements. Network screening can be defined as the process of measuring safety within a road network, with the objective of targeting road improvements to achieve the maximum cost-benefit. In British Columbia, the Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) has been conducting network screening to prioritize locations for road safety improvements since the early 1990’s. Through its Road Improvement Program, ICBC partners with municipalities to identify and cost-share in upgrades to intersections and corridors. Results have shown significant savings in insurance claims and societal costs and returns on investment, through reduced injury and property damage collisions. In Alberta, the Alberta Motor Association has played a key role in assisting municipalities to identify improvements that can reduce insurance and societal costs associated with collisions, and several municipalities have subsequently set up their own network screening programs. Opus Hamilton has developed methodologies for and conducted numerous network screening exercises on behalf of several road agencies in both British Columbia and Alberta. The key methodologies of network screening are data review, nomination of locations and engineering correctability analysis. This paper will briefly describe these methodologies, provide examples of cost effective safety countermeasures, and report on how network screening has assisted in the decision-making for road improvements and ultimately in the responsible management of the road asset.
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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 | 0,014 | 0,062 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,019 | 0,010 |
| Études des sciences et des technologies | 0,003 | 0,001 |
| Communication savante | 0,003 | 0,004 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,005 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,077 | 0,010 |
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 ».