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Guardia Sanframondi

Dashboard civico-ambientale con dati su meteo, qualità dell'aria, pollini, mobilità, rischio ambientale e sintesi ML per cittadini, visitatori e attività del territorio.

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Area geografica

Guardia Sanframondi
Campania, Italy

Le previsioni sono di supporto informativo e non sostituiscono bollettini ufficiali.

Fonti dati

Letteratura scientifica (modelli ML)

Goidanich G. (1964) — Manuale di Patologia Vegetale

Regola 10:10:24 per infezione primaria peronospora vite (temperatura, pioggia, bagnatura)

Rossi V. et al. (2008) — Plant Pathology 57(3)

Modello infezione primaria Plasmopara viticola: temperatura, pioggia e durata bagnatura

Kennelly M.M. et al. (2007) — Phytopathology 97(4)

Periodo di incubazione secondario peronospora: formula esponenziale temperatura-dipendente

Gubler W.D. & Thomas C.S. (1996) — Phytopathology 86

Gubler-Thomas Index (GTI): accumulo sporulazione oidio basato su ore consecutive 21-30°C

Calonnec A. et al. (2008) — European J. Plant Pathology 121

Colonizzazione oidio su tessuti giovani dal germogliamento: fattore soppressione 0.5

Broome J.C. et al. (1995) — Plant Disease 79(10)

Modello ore favorevoli cumulate Botrytis cinerea: soglie per stadio fenologico (veraison 10h, maturazione 8h)

Elad Y. et al. (2004) — Botrytis: Biology, Pathology and Control

Ecologia infezione Botrytis cinerea: umidità, punto di rugiada e condensazione sugli acini

Brière J.F. et al. (1999) — Environmental Entomology 28(1)

Modello non-lineare sviluppo Lobesia botrana (tignoletta): R(T)=aT(T-Tmin)√(Tmax-T)

Neuheimer A.B. & Taggart C.T. (2007) — Fish & Fisheries 8(4)

Modello gradi-giorno cumulativi (GDD) per sviluppo biologico: vite, olivo, insetti

Allen R.G. et al. (1998) — FAO Paper 56

Evapotraspirazione di riferimento Penman-Monteith: base per modello siccità e bilancio idrico

Vicente-Serrano S.M. et al. (2010) — J. Climate 23(7)

SPEI (Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index): indice standardizzato siccità P-PET

Rothfusz L.P. (1990) — NWS SR 90-23

Heat Index NWS: regressione polinomiale per temperatura percepita (T + umidità relativa)

Brooks H.E. et al. (2003) — Weather and Forecasting 18(6)

Framework previsione grandine: CAPE × shear e livello di congelamento

Caine N. (1980) — Geografiska Annaler 62A(1-2)

Soglie intensità-durata pioggia per frane superficiali: I=14.82×D^(-0.39)

USDA-SCS (1972) — TR-55

Metodo SCS-CN per stima deflusso superficiale: Q=(P-0.2S)²/(P+0.8S), CN per uso del suolo

Jendritzky G. et al. (2012) — Int. J. Biometeorology 56(3)

UTCI (Universal Thermal Climate Index): standard ISO per comfort termico outdoor

Bortle J.E. (2001) — Sky & Telescope 101(2)

Scala Bortle 1-9 per qualità cielo notturno: proxy da PM2.5, umidità e illuminazione lunare

Zou H. & Hastie T. (2005) — J. Royal Statistical Society B 67(2)

ElasticNet: regolarizzazione L1+L2 per sparsità e stabilità nei modelli SGD

Sugar D., Gold R., Lombard P. & Gardea A. (2003) — Strategies for frost protection

Soglie critiche gelata per stadio fenologico vite: LT50 gemma verde -3.3°C, germogliamento -2.2°C, 2 foglie -1.7°C.

Fuller M.P. & Telli G. (1999) — J. Horticultural Science & Biotechnology 74(5):626-632

Esotermia a -3.5°C, danno 10-20% fino BBCH 03, ~80% a BBCH 05. Relazione lineare tra contenuto idrico gemma e danno da gelo.

Lorenz D.H. et al. (1995) — Australian Journal of Grape and Wine Research 1:100-103

Scala BBCH per la vite: riferimento standard per la codifica degli stadi fenologici utilizzati nel sistema GDD e nelle prescrizioni.

McMaster G.S. & Wilhelm W.W. (1997) — Agricultural and Forest Meteorology 87

Growing degree-days: one equation, two interpretations. Riferimento chiave per confronto Method 1 vs Method 2.

Orlandi F. et al. (2013) — Climatic Change

Indici climatici e fasi fenologiche dell’olivo nel Mediterraneo; validazione su ampia scala.

Belušić Vozila A. et al. (2025) — International Journal of Climatology

Interazione clima-fenologia olivo; confronto soglie di base e razionale dello start stagionale.

Didevarasl A. et al. (2023) — Plants 12(18):3181

Modellazione fasi fenologiche olivo su cultivar mediterranee, includendo chilling requirements.

Oses N. et al. (2020) — IEEE Global IoT Summit

Predizione fenologia olivo con ML e ottimizzazione temperatura base (dataset toscano).

Marchi S. et al. (2013) — modello fenologico regionale Toscana

Modello fenologico regionale usato come riferimento applicativo su accumulo GDD da inizio anno.

Joine M. & Sakar E.H. (2025) — Scientia Horticulturae 340:113932

Variabilità fenologica riproduttiva e requisiti agroclimatici dell’olivo (soglie GDD per stadi).

Hamze L.M. et al. (2022) — Scientia Horticulturae 304:111327

Fenologia primaverile vegetativa/riproduttiva olivo in funzione della temperatura.

Orlandi F. et al. (2024) — European Journal of Agronomy

Analisi di lungo periodo su fioritura olivo e relazioni climatiche in Italia centrale.

Vuletin Selak G. et al. (2018) — Acta Horticulturae 1229

Onset of flowering in olive cultivars in relation to temperature (studio su cultivar croate).

García de Cortázar-Atauri I. et al. (2009) — International Journal of Biometeorology 53

Valutazione modelli di budburst vite (Vitis vinifera) su cultivar internazionali.

Omazić B. et al. (2023) — Agricultural and Forest Meteorology 341:109682

Modelli statistici per cambiamenti fenologici vite; confronto tra formulazioni GDD.

eVineyard — Why calculate GDD in vineyard?

Riferimento industriale su soglie pratiche di budburst per cultivar viticole.

Wikipedia — Growing degree-day

Panoramica varianti di calcolo GDD (Method 1/2), clipping Tmin/Tmax e soglie superiori.

Wikipedia — Winkler index

Indice viticolo Winkler: GDD base 10°C e zonazione climatica della vite.

Rossi V. (2022) — Agronomy 12(10):2298

Modello fisiologico Bactrocera oleae con soglie termiche e attenuazione attività ad alte temperature.

I Capitani — Vitigni autoctoni campani

Riferimento varietale territoriale (Aglianico/Falanghina) su epoche di maturazione e raccolta.

Keetch J.J. & Byram G.M. (1968) — USDA Forest Service Research Paper SE-38

Keetch-Byram Drought Index (KBDI): indice siccità basato su temperatura e precipitazione per stima umidità suolo e rischio incendio.

Rutter A.J. et al. (1971) — Agricultural Meteorology 9:367-384

Modello intercettazione pioggia da parte della chioma: circa 2mm intercettati prima che la precipitazione raggiunga il suolo.

Gadoury D.M. et al. (2012) — Phytopathology 102(1):65-71

Erysiphe necator: acqua libera sulla superficie fogliare (RH>90%) inibisce germinazione conidi — base per soppressione oidio ad alta umidità.

Willocquet L. & Clerjeau M. (1998) — Phytopathology 88(9):902-907

Effetto acqua libera sui conidiofori oidio: lavaggio meccanico spore e inibizione germinazione in condizioni di bagnatura prolungata.

Sentelhas P.C. et al. (2008) — Agricultural and Forest Meteorology 148(11):1763-1773

Stima bagnatura fogliare da depressione punto di rugiada (DPD): DPD≤2°C→12h, 2-3.5°C→8h, 3.5-5°C→4h — usato come fallback quando sensore non disponibile.

Atkin O.K. & Tjoelker M.G. (2003) — New Phytologist 158(3):511-519

Q10 metabolismo vegetale: tasso respirazione dimezza ogni 10°C sotto optimum (Q10≈2.0). Base per penalità crescita freddo nel modello orto.

Berry J. & Björkman O. (1980) — Annual Review of Plant Physiology 31:491-543

Danno da calore sulle piante: denaturazione proteine e danno membrane con Q10≈3.0 — base per penalità crescita caldo più severa del freddo.

Saxton K.E. & Rawls W.J. (2006) — Soil Science Society of America Journal 70(5):1569-1578

Funzioni pedotransfer Saxton & Rawls: stima capacità di campo, punto di appassimento e conducibilità idraulica da tessitura del suolo.

Van Leeuwen C. et al. (2008) — VIIth International Terroir Congress

Soglie GDD fenologiche Chardonnay (345-355 fioritura, 1060-1070 invaiatura, 1260-1280 raccolta) dal VII Congresso Internazionale Terroir.

Ferrara A. et al. (2015) — Aglianico GDD thresholds

Soglie GDD per Aglianico: accumulo termico per germogliamento, fioritura e maturazione nel Mezzogiorno.

Boselli M. et al. (2012) — Aglianico del Vulture phenology

Fenologia Aglianico del Vulture: soglie GDD per germogliamento, fioritura e invaiatura nel sud Italia.

Basile B. et al. (2011) — Falanghina phenology Campania

Fenologia Falanghina in Campania: periodi di germogliamento e maturazione per viticoltura locale.

De Palma L. & Novello V. (2013) — Italian ampelographic synthesis

Sintesi ampelografica italiana: epoche fenologiche Greco, Fiano, Falanghina e altri vitigni autoctoni.

Parker A.K. et al. (2011) — Agricultural and Forest Meteorology 151(8)

Modello generale temperatura-fenologia vite: framework predittivo GDD per germogliamento e fioritura su dataset multi-cultivar.

Crovetti A. (1982) — Bactrocera oleae base temperature

Temperatura base 8.99°C per sviluppo Bactrocera oleae (mosca dell'olivo): riferimento fondamentale per GDD olivo e soglie generazionali.

Orlandi F. et al. (2005) — Int. J. Biometeorology 49:165-175

Temperatura base olivo nel network fenologico italiano IPHEN: calibrazione per monitoraggio fioritura e impollinazione.

Ferrara & Ferrara (2005) — Informatore Agrario 61(24):63-66

Stadi fenologici olivo: calendario colturale olivicolo italiano con riferimenti BBCH.

Mafrica R. et al. (2015) — Ravece olive phenology

Fenologia cultivar Ravece: stadi di fioritura e maturazione per olivicoltura campana.

Fishman S. et al. (1987a,b) — Dynamic Chilling Model

Modello Dinamico per accumulo chill portions: prodotto intermedio a 0-13°C, negato sopra 16°C, fissato in porzione permanente.

Luedeling E. & Brown P.H. (2011) — Agricultural and Forest Meteorology 151(8)

Modello Dinamico per calcolo chill portions: standard internazionale per fabbisogno in freddo di vite e olivo.

Luedeling E. et al. (2009) — Agricultural and Forest Meteorology 149(3-4)

Parametrizzazione Modello Dinamico: validazione fabbisogno in freddo per colture arboree mediterranee.

Darbyshire R. et al. (2011) — Agricultural and Forest Meteorology 151(7)

Fabbisogno vernalizzazione varietà-specifico: chill portions per pomacee e drupacee in clima temperato.

Richardson E.A. et al. (1974) — Utah Model chill units

Utah Model per calcolo chill units orari: ponderazione temperatura non-lineare per dormienza.

Weinberger J.H. (1950) — Chilling hours model

Chilling hours semplici: accumulo ore 0-7.2°C durante dormienza invernale per soddisfacimento fabbisogno in freddo.

Huglin P. (1978) — Nouveau mode d'évaluation des possibilités héliothermiques

Indice Eliotermico di Huglin: classificazione viticola basata su temperatura media/massima e fotoperiodo (aprile-settembre).

Tonietto J. & Carbonneau A. (2004) — Agricultural and Forest Meteorology 124(1-2)

Sistema di classificazione multicriteria dei climi viticoli: indici Huglin, Cool Night e Dryness.

Van Wagner C.E. (1987) — Development and structure of the Canadian FWI System

Canadian Fire Weather Index: sistema completo FWI per rischio incendi basato su meteo giornaliero (FFMC, ISI, BUI, FWI).

Van Wagner C.E. & Pickett T.L. (1985) — Equations and FORTRAN program for the FWI

Tabelle ed equazioni FWI: calcolo Fine Fuel Moisture Code (FFMC), Initial Spread Index (ISI) e classi pericolo.

Hargreaves G.H. & Samani Z.A. (1985) — Applied Engineering in Agriculture 1(2)

Stima ET0 da temperature min/max e radiazione extraterrestre: fallback robusto quando mancano dati di radiazione solare.

Hunsche M. et al. (2007) — Crop Protection 26(7)

Modello dilavamento spray fitosanitari: riduzione esponenziale efficacia per pioggia cumulata post-trattamento.

Kudsk P. & Kristensen J.L. (1992) — Pesticide Science 34(4)

Dilavamento pesticidi da superfici fogliari: modello originale adattato per viticoltura e olivicoltura.

Tsitsipis J.A. (1980) — Entomologia Experimentalis et Applicata 28(2)

Temperatura base 9°C per sviluppo Bactrocera oleae: soglie termiche e durata generazionale (uovo, larva, pupa, adulto).

Wang X.-G. et al. (2009) — Environmental Entomology 38(4)

Attività adulti Bactrocera oleae: inattivi sopra 33°C e sotto 12°C, optimum 25°C per ovideposizione.

Broufas G.D. et al. (2009) — Journal of Applied Entomology 133(1)

Biologia Bactrocera oleae: complemento soglie termiche e dinamiche generazionali in ambiente mediterraneo.

Neuenschwander P. et al. (1983) — Entomologia Experimentalis et Applicata 33(2)

Biologia Bactrocera oleae: optimum termico 25°C, ceiling critico ad alte temperature per modello rischio mosca olivo.

Moral F.J. et al. (2009) — Olive anthracnose risk model

Modello rischio lebbra dell'olivo (Colletotrichum): condizioni ambientali favorevoli per infezione autunnale.

Talhinhas P. et al. (2011) — European Journal of Plant Pathology 129(4)

Patologia lebbra olivo (Colletotrichum acutatum): periodo infezione settembre-dicembre, optimum termico 15-25°C.

Servili M. et al. (2007) — Journal of Agricultural and Food Chemistry 55(17)

Qualità olio d'oliva: accumulo polifenoli e antiossidanti in condizioni di stress idrico moderato (deficit idrico controllato).

Dag A. et al. (2008) — HortScience 43(4):1222-1227

Effetto irrigazione su resa e qualità olio: relazione tra deficit idrico e profilo fenolico dell'olio.

Desneux N. et al. (2010) — Medical and Veterinary Entomology 24(4)

Biologia e gestione Tuta absoluta (tignola del pomodoro): soglie termiche e linee guida EPPO per Mediterraneo.

Gultepe I. et al. (2007) — Bulletin of the American Meteorological Society 88(6)

Previsione nebbia e visibilità: visibilità < 1km quando RH > 95% e vento calmo, criterio nebbia radiativa.

Barnaba F. et al. (2011) — Atmospheric Chemistry and Physics 11(5)

AOD > 0.3 come indicatore di intrusione sahariana confermata: validazione polveri nel Mediterraneo.

Querol X. et al. (2009) — Atmospheric Chemistry and Physics 9(11)

Superamenti PM10 nel Mediterraneo da trasporto sahariano: correlazione AOD-PM10 e direzione vento 135-220°.

Carroll J.E. & Wilcox W.F. (2003) — Phytopathology 93(11):1137

Finestra biologica oidio (Erysiphe necator): sporulazione ottimale a 20-30°C e 40-70% RH, inibizione ad alta umidità.

Bröde P. et al. (2012) — International Journal of Biometeorology 56(3)

Approssimazione polinomiale UTCI: calcolo semplificato comfort termico outdoor per applicazioni operative.

Dry P.R. et al. (2001) — Australian Journal of Grape and Wine Research 7(2)

Irrigazione deficit regolato (RDI) per vite: soglie potenziale idrico per gestione stress controllato.

Choné X. et al. (2001) — Australian Journal of Grape and Wine Research 7(2):85-90

Potenziale idrico fogliare come indicatore stato idrico vite: relazione con qualità uva e concentrazione aromi.

Doorenbos J. & Kassam A.H. (1979) — FAO Irrigation & Drainage Paper 33

Resa colturale e risposta idrica: coefficienti Ky per deficit irriguo su ortaggi mediterranei.

McKee T.B. et al. (1993) — SPI: Standardized Precipitation Index

SPI: indice standardizzato precipitazione per monitoraggio siccità su diverse scale temporali.

Frich P. et al. (2002) — Journal of Climate 15(1):1-16

Indice WMO giorni secchi consecutivi (CDD): soglie per monitoraggio siccità operativa.

Fraga H. et al. (2014) — Climatic Change 126(3-4)

Modello cambio climatico e fenologia vite: impatti previsti su germogliamento, fioritura e maturazione in Europa.

Caffarra A. & Eccel E. (2011) — Agricultural and Forest Meteorology 151(8)

Fenologia vite e cambiamento climatico nel Trentino: calibrazione modelli termici per previsione germogliamento.

Duchêne E. & Schneider C. (2005) — Agronomy for Sustainable Development 25(1)

Anticipo fenologico vite in Alsazia: effetto del riscaldamento climatico su cultivar precoci e tardive.

Guo C. et al. (2017) — ICML: On Calibration of Modern Neural Networks

Temperature scaling per calibrazione modelli: divisione logit per T > 1 riduce overconfidence in regressione SGD.

Pagine Informative

Approfondimenti tematici con dati in tempo reale per il territorio del Sannio.

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ML Daily BriefPipeline ML + dati meteo/territorioGiornaliero
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Prezzi CarburanteMISE + OpenStreetMapGiornaliero
Guardia del CampoISPRA IdroGEO + Open-Meteo ERA5 + NASA POWER + ML PipelineGiornaliero

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Perché se non puoi cambiare il meteo, almeno puoi ossessionarti con i suoi dati.”

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