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Enregistrement W2108465791 · doi:10.1002/hyp.7601

Runoff–infiltration partitioning using an upscaled Green–Ampt solution

2010· article· en· W2108465791 sur OpenAlexaff
James R. Craig, G. Liu, E. D. Soulis

Notice bibliographique

RevueHydrological Processes · 2010
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueSoil and Unsaturated Flow
Établissements canadiensUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésInfiltration (HVAC)Hydraulic conductivitySurface runoffSoil waterHydrographMonte Carlo methodSoil scienceEnvironmental scienceRichards equationHydrology (agriculture)Spatial variabilityGeotechnical engineeringGeologyMathematicsStatisticsThermodynamicsPhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract A new set of formulae for calculating regionally averaged infiltration rates into heterogeneous soils is presented. The solutions are based upon an upscaled approximation of the explicit Green‐Ampt (GA) infiltration solution, and require specification of the spatial distribution of saturated hydraulic conductivity and/or initial soil water deficit in the sub‐basin. The resultant areal averaged infiltration formulae, which ignore the impacts of run on or spatial correlation, are easily integrated into existing distributed surface water schemes, and can also be used to calculate saturated soil surface area. The impacts of preferential flow may be investigated through the use of a bimodal conductivity distribution. The solutions are tested against Monte Carlo simulations and assessed for accuracy. Interesting results are obtained regarding the impacts of upscaling on GA infiltration, most notably that the cumulative infiltration is most impacted by low‐conductivity soils and that calibration of the standard (point‐scale) GA equation to basin‐scale hydrographs will lead to an underestimation of average system hydraulic conductivity. Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,749
Score d'incertitude au seuil0,519

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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.

Tête enseignante Opus0,027
Tête enseignante GPT0,238
Écart entre enseignants0,211 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_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

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations45
Publié2010
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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