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Enregistrement W4293530473 · doi:10.3390/en15176253

Techniques of Improving Infrastructure and Energy Resilience in Urban Setting

2022· article· en· W4293530473 sur OpenAlexaff
Kuljeet Singh, Caroline Hachem-Vermette

Notice bibliographique

RevueEnergies · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueSustainable Building Design and Assessment
Établissements canadiensUniversity of Prince Edward IslandUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésResilience (materials science)UnavailabilityVulnerability (computing)Work (physics)SustainabilityEnvironmental economicsScale (ratio)PopulationElectricityEnergy (signal processing)BusinessCivil engineeringEnvironmental resource managementComputer scienceEngineeringEnvironmental scienceReliability engineeringGeographyComputer securityEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The work proposes a technique to improve the infrastructure and energy resilience of new developments during the planning stage. Several resilience-related parameters are developed in this paper that can be used to quantify resilience. To apply these parameters, the work assumes various energy outage scenarios varying from less than 24 h to 3 weeks. During these scenarios, a neighborhood population can be relocated to several public buildings promoting better utilization of onsite energy resources. The technique is applied to four representative neighborhoods encompassing various sustainability measures including clean energy. Further, this paper demonstrates an urban scale improvement technique for greater energy and infrastructure resilience. The results indicate a significant improvement in infrastructure resilience by relocating public shelter buildings on the main street intersections so that these can be easily accessible during energy outages or disaster events. Energy resilience can be achieved by the appropriate design of onsite energy resources to eliminate vulnerabilities. For instance, 8.8% to 15.4% of additional land for solar thermal collectors can eliminate thermal energy vulnerabilities. When surplus generation from onsite resources is twice or more as compared to demand during their unavailability, the electrical vulnerability can be eliminated by employing suitable battery banks in various buildings.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,002
Tête enseignante GPT0,192
Écart entre enseignants0,189 · 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'étudeSans objet
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

Citations17
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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