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Enregistrement W3196820804 · doi:10.18280/ijdne.160401

Fuzzy Logic Model for Optimal Operation of Darbandikhan Reservoir, Iraq

2021· article· en· W3196820804 sur OpenAlexaffvenue
Mariwan Ridha Faris, Hekmat M. Ibrahim, Kawa Z. Abdulrahman, Luqman S. Othman, Kilgour D. Marc

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Design & Nature and Ecodynamics · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueWater resources management and optimization
Établissements canadiensWilfrid Laurier University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFuzzy logicComputer scienceEngineeringOperations researchPetroleum engineeringArtificial intelligence

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The operating system of a reservoir is a significant contributor to its success in water resources management.For a multi-purpose reservoir, an ideal operating system determines output characteristics that take account of all objectives.In this study, a new model to optimize Darbandikhan reservoir system operation in Iraq is proposed, based on a fuzzy logic controller.The aim of the new system is to maximize hydropower production while satisfying all downstream water demands.The proposal was tested on flow and other data in 324 monthly time steps, from January 1992 to December 2018, using a simulation model based on the Simulink technique of MATLAB software.Trial and error showed that membership functions of the Gaussian shape were most appropriate.For comparison purposes, Discrete Differential Dynamic Programming (DDDP), Nonlinear Programming (NLP) and Linear Programming (LP) optimization models were developed and applied to operate the reservoir.The results for turbine operation show that, relative to actual power produced, average monthly hydropower generation is increased by 32.2% (fuzzy logic), 51.4% (DDDP), 29.3% (NLP), 27.4% (LP).Although the dynamic programming method generated more hydropower, the fuzzy logic controller avoided complex optimization procedures, making it more flexible and more acceptable to operators.Moreover, the fuzzy approach provides an opportunity for reservoir operators to develop and apply more convenient operating rules, which in itself is a valuable alternative to conventional optimization techniques.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
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: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,038
Score d'incertitude au seuil0,075

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,017
Tête enseignante GPT0,241
Écart entre enseignants0,225 · 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
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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