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Enregistrement W2509881502 · doi:10.1139/cgj-2016-0039

Theory and calibration of the Pierre 2 stochastic rock fall dynamics simulation program

2016· article· en· W2509881502 sur OpenAlexafffundvenue
A. Mitchell, Oldrich Hungr

Notice bibliographique

RevueCanadian Geotechnical Journal · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueLandslides and related hazards
Établissements canadiensUniversity of British ColumbiaGeological Survey of CanadaBGC Engineering (Canada)
Organismes subventionnairesInstitut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'AgricultureNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaUniversität Wien
Mots-clésRock mass classificationBedrockRockfallGeologyGeotechnical engineeringRepresentation (politics)Stochastic modellingCalibrationReliability (semiconductor)Rock mechanicsScale (ratio)MechanicsMathematicsLandslideStatisticsPhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The use of computer models to determine rock fall hazards is increasingly common, with increasingly complex models being developed. In most practical applications, slopes potentially affected by rock falls are characterized in general terms only, thus a simpler model is desirable to reduce the parameter uncertainty. The model presented here utilizes a lumped-mass representation of the rocks. Key features are the stochastic roughness angle to represent contact geometry variability, hyperbolic restitution factors, and a stochastic shape factor, which have been developed considering impact mechanics theory. Together, these features can yield realistic results for linear and angular velocity, bounce height, runout distance, and normal restitution factors greater than one while still being easy to calibrate. The model calibration has been carried out using detailed, full-scale experiments from a talus slope in France, a hard rock quarry in Austria, and a weak bedrock and talus slope in Japan. An observed rock fall event in British Columbia was modeled as a pseudoforward analysis to demonstrate the model validity. The usefulness of the model as a design tool has been demonstrated by using the simulation results as inputs for a hypothetical barrier design application, and calculating the reliability of the design values.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,013
Score d'incertitude au seuil0,026

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,005
Tête enseignante GPT0,212
Écart entre enseignants0,207 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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

Citations14
Publié2016
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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