Measuring geomorphology in river assessment procedures 1: A global overview of current practices
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Despite geomorphic processes being increasingly recognized as a vital component of river management projects, evidence suggests that they may not be adequately captured in common river assessment procedures. We reviewed 91 river assessment procedures from around the world to evaluate their effectiveness in capturing geomorphic processes relevant for river management goals. Our objectives were to summarize which common geomorphic indicators are measured and how in different types of river assessments categorized based on their main focus: geomorphic, physical habitat, mixed geomorphic and habitat, and hydromorphology. Our analysis identified differences in the types of geomorphic indicators included and measurement methodologies between the types of assessment procedures. Some geomorphic processes, such as sediment transport, are nearly completely absent from all assessments, despite their importance for geomorphic processes. The variability among assessment procedures suggests that a single procedure is unlikely to capture all geomorphic components required to support every river management programs. Here, we discuss how the strengths and limitations of different assessment types can be used to guide decisions around how to select assessments and geomorphic indicators to support management project goals. A companion paper expands the discussion of how to plan effective river assessment procedures to support unique management goals.
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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 | 0,131 | 0,103 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,002 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,002 | 0,002 |
| Bibliométrie | 0,018 | 0,018 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,006 |
| Communication savante | 0,006 | 0,010 |
| Science ouverte | 0,004 | 0,006 |
| Intégrité de la recherche | 0,002 | 0,003 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,001 |
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.
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 ».