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Enregistrement W3175028876 · doi:10.5194/egusphere-egu21-7305

Estimating extreme sea levels combining systematic observed skew surges and historic record sea levels

2021· preprint· en· W3175028876 sur OpenAlexaff
Laurie Saint Criq, Yasser Hamdi, Éric Gaumé, Taha B. M. J. Ouarda

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueTropical and Extratropical Cyclones Research
Établissements canadiensInstitut National de la Recherche Scientifique
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSurgeSkewTide gaugeQuantileReturn periodCoastal floodExtreme value theoryEnvironmental scienceSea levelBayesian probabilityStorm surgeInferenceClimatologyStatisticsOceanographyGeographyComputer scienceMeteorologyClimate changeGeologySea level riseFlood mythMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The estimation of the sea levels with a high return period is crucial for coastal planning and the assessment of coastal flooding risk. Coastal facilities are designed to very low probabilities of failure and hence the design values are affected by significant uncertainties. Some recent coastal floods due to exceptional surges suggest that the design performed with the current statistical approaches may sometimes be significantly underestimated. This presentation is a contribution to the use of historical observations to improve the estimation of extreme sea levels. Historic records consist in observed major sea level values. The corresponding skew surges may be estimated but the exhaustiveness of historical skew surges, which is an essential criterion for an unbiased statistical inference cannot be guaranteed. . Indeed, Extreme skew surges can easily remain unnoticed if they occur at low or moderate high tide and do not generate extreme sea levels. This study proposes to combine, in a single Bayesian inference procedure, series of measured skew surges for the recent period and extreme sea levels for the historic period. The method is tested on four sites (tide gauges) located on the French Atlantic and Channel coasts. The proposed method appears to provide unbiased quantile estimates and to be more reliable than previously proposed approaches to include historic records in coastal sea level or surge statistical analyses.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
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 Opus0,184
Tête enseignante GPT0,278
Écart entre enseignants0,094 · 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

Citations0
Publié2021
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Résumé présentoui

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