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Enregistrement W2909899534 · doi:10.30564/jaeser.v1i1.218

Early stage Design Workflow for high Energy Performance Multi-storey Residential Buildings

2018· article· en· W2909899534 sur OpenAlexaffabout
Caroline Hachem-Vermette, Robert Beckett

Notice bibliographique

RevueJournal of Architectural Environment & Structural Engineering Research · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueBuilding Energy and Comfort Optimization
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésWorkflowBuilding envelopeEnergy consumptionOccupancyComputer scienceEnvelope (radar)Energy performanceParametric statisticsParametric designProcess (computing)ApartmentDesign processBuilding designBuilding information modelingArchitectural engineeringEngineeringCivil engineeringDatabaseScheduling (production processes)ThermalWork in process

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper presents a methodology to optimize building envelope energy performance for multi-storey residential buildings using a design performance model approach. Five analysis techniques, applied to a database of parametric simulation results, are proposed to derive information on various building performance features that can support early design decisions. Information may include optimal combination of design parameter values to achieve lowest energy consumption, or the relative impact of design parameters on a given design, such as a base case. A workflow template is established to provide support for the design process of energy efficient multi-storey residential buildings. This template can form a basis for the development of an interactive tool that integrates energy performance principles into early stage design decisions. The application of this methodology to a building in Vancouver (BC, Canada, 49°N) is presented as a case study. Results of this application demonstrates that adopting a specific combination of building envelope parameters, thermal load can be reduced by up to 85% as compared to a base case designed according to commonly built apartment buildings in the studied location.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,028

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0030,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0080,003

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 Opus0,023
Tête enseignante GPT0,246
Écart entre enseignants0,223 · 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

Citations1
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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