Long-term effects of land-use change on water resources in urbanizing watersheds
Notice bibliographique
Résumé
The changes in energy balance resulting from land-use change may significantly affect the amount and timing of water loss to the atmosphere as evapotranspiration (ET). Also, these will impact water fluxes in the watershed system, influencing runoff rate, flow volume, intensity, and frequency of floods. During the past century, land-use change in the SuAsCo (Sudbury-Assabet and Concord) watershed has altered basin hydrology, sediment, and nutrient load that is detrimental to water resources in SuAsCo. This study uses an integrated physically-based model Hydrological Simulation Program-FORTRAN (HSPF), along with Land Transformation Model (LTM), to assess predicted temporal and spatial changes in water, nutrient, and sediment yields for future land-use scenarios of 2035, 2065, and 2100. Results showed that a 75% increase in effective impervious area and a 50% decrease in forest area in 2100 (from 2005 baseline levels) are projected to cause a 3% increase in annual streamflow and a 69% increase in total yearly mean surface runoff. The average annual total suspended solid (TSS) yield at the watershed outlet is estimated to increase by 54% in 2100. An increase of 12% and 13% concentrations of average annual total phosphorus (TP) and total nitrogen (TN) are predicted by 2100 due to urban expansion and increased runoff volume. This integrated modeling approach will inform watershed managers and landowners about critical areas of the SuAsCo watershed to apply best management practices (BMPs) to mitigate the effects of land-use land cover (LULC) change.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».