Towards Improved Flash Flood Forecasting Using WRF-Hydro in the Horn of Africa: Case of Dire Dawa, Ethiopia
Notice bibliographique
Résumé
A reliable flood early warning system must take into account the mechanisms that cause heavy precipitation events and accurate surface hydrology modeling. In this project, analysis of atmospheric processes and hydrological modelling of selected flood events over Dire Dawa is conducted using various observational/reanalysis data and uncoupled WRF-Hydro model simulations. To comprehend the processes causing such severe precipitation occurrences, large scale atmospheric fields linked to selected extreme precipitation events are examined using ERA5 reanalysis. The land surface was configured at 1 km resolution while 250 m sub-grid resolution was set to perform the routing process. Model forcing for the uncoupled WRF-Hydo model is obtained from ERA5 reanalysis data. Sensitivity of stream-flow simulation to various parameter values such as hydrolic conductivity and surface infiltration coefficient was carried out for August 2006. The result of the sensitivity experiment reveals that infiltration-runoff, hydrolic soil conductivity and saturated volumetric soil moisture with the parameter value of 0.1, 1.5 and 1.0, respectively are found to produce realistic spatial and temporal distribution of stream-flow. The extreme flood events of March 2005 and April 2007 were studied further to assess the performance of WRF-Hydro model and to understand the underlying atmospheric mechanisms causing these heavy precipitation events. The result of hydrological simulation demonstrated that uncoupled WRF-Hydro simulation reproduced both the temporal evolution and the spatial pattern reasonably well. Our analysis indicated that the amount of precipitation during these two events exceeded the long-term average by several factors, furthermore, the anomalies cover larger areas of eastern Ethiopia. Associated to these extreme events, upper level subtropical westerly jet-streams were anomalously stronger and also extended further southward favouring upper level divergence over the region. At lower level, the notable circulation anomalies include anomalous positive pressure anomaly over Sudan/Egypt leading to northerly flow anomaly over Red Sea, strengthening of southerly influx from southern Indian ocean due to stronger Mascarene High. The encouraging results from WRF-Hydro simulation suggest that this modelling framework can be implemented in operational context within national and regional forecasting centers as a key component to establish a flood monitoring and early warning system.
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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 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| 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 ».