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Enregistrement W4400122078 · doi:10.2166/9781789063059_0343

Operation, maintenance and rehabilitation techniques

2024· book-chapter· en· W4400122078 sur OpenAlexaff
Mahdi Bahrami, Floris Boogaard, Bert Bosseler, Frédéric Cherqui, Bert van Duin, Fabian Funke, Marcel Goerke, Francine Kelly-Hooper, Manfred Kleidorfer, Magnus Moglia, Tone Merete Muthanna, Martin Oberascher, Franz Tscheikner-Gratl, Martijn van der Valk, Ferry van der Valk

Notice bibliographique

RevueIWA Publishing eBooks · 2024
Typebook-chapter
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueWater Systems and Optimization
Établissements canadiensUniversity of CalgaryUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTerminologyStandardizationRehabilitationEngineeringSanitary sewerTrenchless technologyConstruction engineeringCivil engineeringRisk analysis (engineering)Computer scienceBusinessEnvironmental engineeringPipeline transport

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Urban drainage operation, management and rehabilitation can be divided into two distinct segments: traditional grey infrastructures (i.e. pipes and associated components) and green infrastructures. For piped systems this boils down to maintaining the operational safety, stability and tightness of the sewers and special structures. However, this chapter provides an overview on both realms and highlights that, while there is a lot of standardization for grey infrastructures, the knowledge on green ones is much more fractured. They are often composed of both engineered and natural elements such as pipes, flow control systems, vegetation, micro-organisms in the soil or growing media, and also deliver a broad range of beneficial services to our communities and their inhabitants. Existing terminology for pipe networks is adapted by defining a similar distinction for green infrastructures based on the severity of the necessary actions. There will be no focus on other special structures and machinery. Adopting these distinctions, this chapter consists of three parts: (1) pipe network operation and maintenance (O&M), (2) structural rehabilitation of pipe networks and the connected manholes and (3) green infrastructure rehabilitation including O&M focusing on some examples. Consequently, this chapter can be used as guidance on available technologies, existing guidelines and research gaps.

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: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: Autre
Score de désaccord entre enseignants0,017
Score d'incertitude au seuil0,056

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0170,008

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 Opus0,007
Tête enseignante GPT0,181
Écart entre enseignants0,174 · 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
GenreAutre

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
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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