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Enregistrement W2894275556 · doi:10.1080/14634988.2018.1528816

The Rouge River Area of Concern - A multi-year, multi-level successful approach to restoration of Impaired Beneficial Uses

2018· article· en· W2894275556 sur OpenAlexaff
James W. Ridgway, Kelly A. Cave, A. DeMaria, Jennifer O'Meara, John H. Hartig

Notice bibliographique

RevueAquatic Ecosystem Health & Management · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueUrban Stormwater Management Solutions
Établissements canadiensBalsillie School of International Affairs
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésStormwaterCombined sewerSurface runoffWater qualityEnvironmental planningEnvironmental scienceSewageLocal governmentWater resource managementEnvironmental protectionEnvironmental engineeringPolitical sciencePublic administration

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Citizen outcry in the 1960s led to passage of the 1972 U.S. Clean Water Act. Expansion of industrial permitting and availability of federal grants to municipalities controlled industrial waste and untreated municipal sewage entering the Rouge River. However, many sources persisted – notably wet weather discharges, stormwater runoff, and contaminated sediments. This remaining pollution led state officials to cooperatively craft the Rouge River Remedial Action Plan in 1985. This plan addressed all pollution sources, but was not substantially implemented until 1993 when the federal government, encouraged by Congressmen Dingell and Knollenberg, committed to the Rouge River National Wet Weather Demonstration Project. The federal government ultimately delivered $350 million that was matched by $700 million in local funds. Efforts have been sustained through multi-year state and federal grants, with additional funding from local communities and other stakeholders. Early focus of the Rouge Project was on untreated sewage from combined sewer overflows, but quickly expanded to address other impairments from sanitary sewer overflows, stormwater runoff, illicit connections and failing septic systems. With major sewage discharges under control, efforts shifted to remediating contaminated sediments and improving in-stream water quality and habitat. In total, over 380 projects were completed by 75 communities and agencies at a cost of over $1 billion since 1988, resulting in improved water, sediment, and biological quality. Prior to the U.S. Clean Water Act, the Rouge River nearly continuously failed to meet water quality standards. After decades of effort and investment, it now rarely violates standards. This miraculous recovery was initiated by a small handful of citizens, facilitated by local municipal leaders, and supported by the federal government. The Rouge River is a model for how a holistic, ecosystem approach to water pollution can result in cost-effective and greater and faster achievement of restoration, while meeting local needs.

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 candidatesaucune
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 enseignants0,294
Score d'incertitude au seuil0,897

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,001
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 Opus0,088
Tête enseignante GPT0,294
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 tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
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

Citations7
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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