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Enregistrement W2324805667 · doi:10.1061/40994(321)109

Wastewater Asset Management at the City of Edmonton, Alberta

2008· article· en· W2324805667 sur OpenAlexaffabout
Ken Chua, Samuel T. Ariaratnam, Matthew Hok Shan Ng, Ashraf El-Assaly

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueInfrastructure Maintenance and Monitoring
Établissements canadiensSinai Health SystemPCL Construction (Canada)Alberta Environment and Protected AreasAlberta Health Services
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAsset managementAsset (computer security)Task (project management)Investment (military)FinancePrismFixed assetBusinessInfrastructure planningComputer scienceTransport engineeringEnvironmental economicsEnvironmental planningEngineeringEconomicsComputer securityProduction (economics)Systems engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Currently, municipalities are being tasked to develop improved systematic methodology for allotting their period budgets more appropriately so that their installed buried infrastructure is better utilized and sustained. While capital is typically spent on new infrastructure construction, the maintenance of the present infrastructure must not be neglected. When planning the allocation of investment funds, multiple objectives may exist which are dependent on the constraints, resources available for construction, and the interrelationships and dependencies among all of the alternatives. This makes the task of planning, prioritizing, and allocating funds a complex exercise. In 2000, the City of Edmonton, Alberta initiated a proactive approach to maintaining their wastewater assets by developing a financial outlay model called Proactive Rehabilitative Sewer Infrastructure Management (PRISM). PRISM uses linear programming to optimize allocation of funding for the local sewer network based on deterioration predictive modeling. A more robust version of PRISM was developed in 2002 and has been implemented into the City's asset planning strategy. This paper discusses the City of Edmonton's approach to asset management including assessment of the past five years and describes the framework of PRISM.

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: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,472
Score d'incertitude au seuil0,271

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 Opus0,007
Tête enseignante GPT0,185
Écart entre enseignants0,178 · 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'étudeSans objet
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

Citations1
Publié2008
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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