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Predicting snow velocity in large chute flows under different environmental conditions

机译:在不同环境条件下预测大型溜槽流中的雪速

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摘要

Observations, model evaluations and expert judgements are combined to make predictions of snow velocity in large chute experiments. Different experimental variables, namely the environmental conditions snow density and snow surface temperature, affect all aspects of this inference. We show how the effect of these two variables can be incorporated in our judgements regarding the uncertain parameters of the physical model, the discrepancy between the physical model and reality and the observation error. We adopt a Bayes linear approach to avoid the necessity of fully probabilistic belief specifications and demonstrate visual tools for statistical validation. Our results represent an important first step in improving the specification of uncertainty in model-based avalanche hazard mapping. Copyright (c) 2010 Royal Statistical Society.
机译:观测,模型评估和专家判断相结合,可以预测大型溜槽实验中的雪速。不同的实验变量,即环境条件下的积雪密度和积雪表面温度,会影响这一推断的各个方面。我们展示了如何将这两个变量的影响纳入我们关于物理模型的不确定参数,物理模型与现实之间的差异以及观测误差的判断中。我们采用贝叶斯线性方法来避免完全概率置信规范的必要性,并演示用于统计验证的可视化工具。我们的结果代表了在改进基于模型的雪崩危害图的不确定性指标方面迈出的重要的第一步。版权所有(c)2010皇家统计学会。

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