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DAHITI – an innovative approach for estimating water level time series over inland waters using multi-mission satellite altimetry

2015· article· en· 508 citations· W1887042299 sur OpenAlex· 10.5194/hess-19-4345-2015

Pourquoi ce travail est-il dans la base ?

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

Organisme subventionnaire canadienUn organisme canadien l'a financé. Le travail peut ne porter aucune affiliation canadienne.

Aucune affiliation canadienne. Une base fondée sur la seule affiliation (le devis habituel) n'aurait jamais vu ce travail. C'est l'un des travaux qui justifient l'inversion de la base.

Scores machine (provisoires)

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

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.

Tête enseignante Opus0,074
Tête enseignante GPT0,297
Écart entre enseignants
0,223 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validation
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 découle

Résumé

Abstract. Satellite altimetry has been designed for sea level monitoring over open ocean areas. However, for some years, this technology has also been used to retrieve water levels from reservoirs, wetlands and in general any inland water body, although the radar altimetry technique has been especially applied to rivers and lakes. In this paper, a new approach for the estimation of inland water level time series is described. It is used for the computation of time series of rivers and lakes available through the web service "Database for Hydrological Time Series over Inland Waters" (DAHITI). The new method is based on an extended outlier rejection and a Kalman filter approach incorporating cross-calibrated multi-mission altimeter data from Envisat, ERS-2, Jason-1, Jason-2, TOPEX/Poseidon, and SARAL/AltiKa, including their uncertainties. The paper presents water level time series for a variety of lakes and rivers in North and South America featuring different characteristics such as shape, lake extent, river width, and data coverage. A comprehensive validation is performed by comparisons with in situ gauge data and results from external inland altimeter databases. The new approach yields rms differences with respect to in situ data between 4 and 36 cm for lakes and 8 and 114 cm for rivers. For most study cases, more accurate height information than from other available altimeter databases can be achieved.

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La notice

Revue
Hydrology and earth system sciences
Thématique
Flood Risk Assessment and Management
Domaine
Environmental Science
Établissements canadiens
Organismes subventionnaires
U.S. Geological SurveyNational Oceanic and Atmospheric AdministrationTechnische Universität MünchenCentre National d’Etudes SpatialesGovernment of CanadaDeutsche ForschungsgemeinschaftIndian Space Research OrganisationAgência Nacional de ÁguasNational Aeronautics and Space Administration
Mots-clés
AltimeterSatelliteWater levelSeries (stratigraphy)Remote sensingWetlandSatellite altimetryEnvironmental scienceTime seriesTide gaugeRadar altimeterGeologySea levelGeographyComputer scienceOceanographyCartography
Résumé présent dans OpenAlex
oui