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Enregistrement W2523130678 · doi:10.5194/hess-21-1039-2017

Rapid surface-water volume estimations in beaver ponds

2017· article· en· W2523130678 sur OpenAlexafffund
Daniel J. Karran, Cherie J. Westbrook, Joseph M. Wheaton, Carol A. Johnston, Angela Bedard‐Haughn

Notice bibliographique

RevueHydrology and earth system sciences · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEcology and biodiversity studies
Établissements canadiensUniversity of Saskatchewan
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaU.S. Forest ServiceDivision of Environmental BiologyUtah State UniversityU.S. Department of AgricultureNational Institute of Food and AgricultureUniversity of CalgaryNational Science Foundation
Mots-clésBeaverHydrology (agriculture)Environmental scienceSurface waterWater storageGeologyEcologyGeomorphologyEnvironmental engineeringBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract. Beaver ponds are surface-water features that are transient through space and time. Such qualities complicate the inclusion of beaver ponds in local and regional water balances, and in hydrological models, as reliable estimates of surface-water storage are difficult to acquire without time- and labour-intensive topographic surveys. A simpler approach to overcome this challenge is needed, given the abundance of the beaver ponds in North America, Eurasia, and southern South America. We investigated whether simple morphometric characteristics derived from readily available aerial imagery or quickly measured field attributes of beaver ponds can be used to approximate surface-water storage among the range of environmental settings in which beaver ponds are found. Studied were a total of 40 beaver ponds from four different sites in North and South America. The simplified volume–area–depth (V–A–h) approach, originally developed for prairie potholes, was tested. With only two measurements of pond depth and corresponding surface area, this method estimated surface-water storage in beaver ponds within 5 % on average. Beaver pond morphometry was characterized by a median basin coefficient of 0.91, and dam length and pond surface area were strongly correlated with beaver pond storage capacity, regardless of geographic setting. These attributes provide a means for coarsely estimating surface-water storage capacity in beaver ponds. Overall, this research demonstrates that reliable estimates of surface-water storage in beaver ponds only requires simple measurements derived from aerial imagery and/or brief visits to the field. Future research efforts should be directed at incorporating these simple methods into both broader beaver-related tools and catchment-scale hydrological models.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,028
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0020,002
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,001

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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,219
Écart entre enseignants0,198 · 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.

Devis d'étudeObservationnel
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
Publié2017
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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