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Enregistrement W2990893428 · doi:10.1002/hyp.13653

Assessing vertical diffusion in a stratified lake using a three‐dimensional hydrodynamic model

2019· article· en· W2990893428 sur OpenAlexaff
Fei Dong, Chenxi Mi, Michael Hupfer, Karl‐Erich Lindenschmidt, Wenqi Peng, Xiaobo Liu, Karsten Rinke

Notice bibliographique

RevueHydrological Processes · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueOceanographic and Atmospheric Processes
Établissements canadiensGlobal Institute for Water SecurityUniversity of Saskatchewan
Organismes subventionnairesMajor Science and Technology Program for Water Pollution Control and TreatmentChina Institute of Water Resources and Hydropower ResearchBundesministerium für Bildung und ForschungNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésThermoclineStratification (seeds)Eddy diffusionWind speedThermal diffusivityEnvironmental scienceDiffusionForcing (mathematics)GeologyTurbulenceAtmospheric sciencesHydrology (agriculture)MeteorologyClimatologyPhysicsThermodynamicsOceanography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Vertical turbulent diffusivity (K z ), which can be estimated from water temperature, is a key factor in the evolution of water quality in lentic waters. In this study, we analysed the capability of a three‐dimensional hydrodynamic model (EFDC) to capture water temperature and vertical diffusivity in Lake Arendsee in the Northern German plain. Of particular interest to us is to evaluate the model performance for capturing the diffusion minimum within the metalimnion and analyse the response of the metalimnetic K z to meteorological forcing, namely changing wind speed and warming. The comparison confirmed that the calibrated model could reproduce both stratification dynamics and vertical diffusion profiles in the lake. The model was also shown to be able to capture the duration and vertical extent of the metalimnetic diffusion minimum. The scenario results illustrate that, compared to air temperature, wind velocity appeared to be the more influential meteorological variable on the vertical exchange within the metalimnion. While increasing wind velocities mostly affected the minimum values of K z in the metalimnion and thus led to intensified vertical exchange, the reduction of wind velocity mostly affected the depth of minimal K z , but not its absolute value.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,500
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
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 savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,028
Tête enseignante GPT0,241
Écart entre enseignants0,214 · 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'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

Citations21
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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