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Enregistrement W2897557493 · doi:10.1139/er-2018-0069

Suitability maps for managed aquifer recharge: a review of multi-criteria decision analysis studies

2018· review· en· W2897557493 sur OpenAlexvenueno aff
Jana Sallwey, José Pablo Bonilla Valverde, Felipe Vásquez López, Ralf Junghanns, Catalin Stefan

Notice bibliographique

RevueEnvironmental Reviews · 2018
Typereview
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueGroundwater and Watershed Analysis
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesWest Anhui University
Mots-clésMultiple-criteria decision analysisGroundwater rechargeGeographic information systemComputer scienceContext (archaeology)Decision analysisDecision support systemSite selectionData miningDatabaseData scienceAquiferOperations researchGeographyGroundwaterRemote sensingEngineeringMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Suitability maps for managed aquifer recharge (MAR) sites hold a strong potential for integration into sustainable groundwater management plans. An uprising method to identify sites suitable for MAR implementation is geographic information system (GIS)-based multi-criteria decision analysis (MCDA). There are no guidelines or a common understanding on how suitability mapping should be conducted, and there is considerable variability as to what factors are assessed and how they are weighted. To increase knowledge on GIS-MCDA, a database has been built based on 63 studies applying GIS-MCDA in the context of MAR site selection. Information on the criteria, assigned weights, and methodologies has been retrieved from the documents. Statistical analysis of the database depicts the current state of art for suitability mapping methodologies as well as specific information for the different recharge methods. We further incorporated the compiled information into a web-based query tool that makes the information easily accessible and the utilization of the database more user friendly. This review as well as the created web-tool will help planners of MAR sites to engage in the MCDA in a more structured way by referring to previously conducted studies and by finding information suitable for their specific project. The application potential of suitability maps is discussed along with the shortcomings of this methodology.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,011
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,034

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,011
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,003
Bibliométrie0,0100,014
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

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 Opus0,111
Tête enseignante GPT0,395
Écart entre enseignants0,284 · 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'étudeRevue systématique
Domainenon disponible
GenreSynthèse

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

En bref

Citations114
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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