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Enregistrement W3189717977 · doi:10.1111/1752-1688.12949

Implications of Distinct Methodological Interpretations and Runoff Coefficient Usage for Rational Method Predictions

2021· article· en· W3189717977 sur OpenAlexaff
Dana Lapides, Anneliese Sytsma, Sally Thompson

Notice bibliographique

RevueJAWRA Journal of the American Water Resources Association · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueHydrology and Watershed Management Studies
Établissements canadiensSimon Fraser University
Organismes subventionnairesHellman FoundationUniversity of California Berkeley
Mots-clésSurface runoffConsistency (knowledge bases)Computer scienceRational designStormEnvironmental scienceHydrology (agriculture)EconometricsMathematicsMeteorologyEcologyGeologyGeotechnical engineeringGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract The Rational Method is one of the most widely used methods for estimating peak discharge in small catchments. There are at least three forms of the Rational Method in use: deterministic, stochastic, and hybrid Rational Methods. These different forms are associated with distinct definitions of the runoff coefficient and produce distinct design flows, each of which has different risks associated with their exceedence. In this study, we firstly differentiate these forms of the Rational Method and show that a key point of difference between the forms lies in their interpretations of the runoff coefficient parameter. We then focus on the widely used hybrid Rational Method and demonstrate that the runoff coefficient is not only challenging to interpret, but is also dependent on land cover types, storm duration, and infiltration losses. With the understanding that most design manuals treat the runoff coefficient as a constant dependent on land cover and independent of storm properties, we explore the magnitude of error in design flows resulting from these assumptions. They suggest that the magnitudes of error associated with the conventional application of the Rational can be >500%. These issues with interpretation and internal consistency in the treatment of terms in the Rational Method suggest that it may not be possible to achieve reliable or consistent peak flow estimates using the Rational Method, motivating the use of more complex design tools.

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)0,161
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,381
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,161
Score d'incertitude au seuil0,852

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,1610,381
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0010,006
Communication savante0,0060,004
Science ouverte0,0030,003
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,023
Tête enseignante GPT0,303
Écart entre enseignants0,280 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations14
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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