Zeitschriftenartikel zum Thema „SWAT“
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Zhang, Ying, Jinliang Hou, Yongpan Cao, Juan Gu und Chunlin Huang. „OpenMP parallelization of a gridded SWAT (SWATG)“. Computers & Geosciences 109 (Dezember 2017): 228–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2017.08.002.
Der volle Inhalt der QuelleMichael, Mark A. „To Swat or Not to Swat“. Environmental Ethics 18, Nr. 2 (1996): 165–80. http://dx.doi.org/10.5840/enviroethics199618230.
Der volle Inhalt der QuelleKlein, George C. „Thinking SWAT“. Journal of Police Crisis Negotiations 3, Nr. 1 (28.04.2003): 59–83. http://dx.doi.org/10.1300/j173v03n01_05.
Der volle Inhalt der QuelleYusuf, Ilona. „from Swat“. Journal of Postcolonial Writing 47, Nr. 2 (Mai 2011): 228–31. http://dx.doi.org/10.1080/17449855.2011.557241.
Der volle Inhalt der QuelleChapman, Suzy. „Virtual swat“. New Scientist 213, Nr. 2856 (März 2012): 31. http://dx.doi.org/10.1016/s0262-4079(12)60699-x.
Der volle Inhalt der QuelleZare, Mohammad, Shahid Azam und David Sauchyn. „A Modified SWAT Model to Simulate Soil Water Content and Soil Temperature in Cold Regions: A Case Study of the South Saskatchewan River Basin in Canada“. Sustainability 14, Nr. 17 (30.08.2022): 10804. http://dx.doi.org/10.3390/su141710804.
Der volle Inhalt der QuelleYuan, Lifeng, und Kenneth J. Forshay. „Evaluating Monthly Flow Prediction Based on SWAT and Support Vector Regression Coupled with Discrete Wavelet Transform“. Water 14, Nr. 17 (27.08.2022): 2649. http://dx.doi.org/10.3390/w14172649.
Der volle Inhalt der QuelleDzulfiqar, Muhammad Fakhri, und Asep Sapei. „Kinerja Program Soil and Water Assessment Tools (SWAT) yang Dimodifikasi untuk Menduga Debit Sub-DAS Cimanuk Hulu“. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan 8, Nr. 03 (28.12.2023): 157–66. http://dx.doi.org/10.29244/jsil.8.03.157-166.
Der volle Inhalt der QuelleGunn, Kpoti M., Anthony R. Buda, Heather E. Preisendanz, Raj Cibin, Casey D. Kennedy und Tamie L. Veith. „Integrating Daily CO2 Concentrations in SWAT-VSA to Examine Climate Change Impacts on Hydrology in a Karst Watershed“. Transactions of the ASABE 64, Nr. 4 (2021): 1303–18. http://dx.doi.org/10.13031/trans.13711.
Der volle Inhalt der QuelleFausan, Ahmad, Asep Sapei, Yuli Suharnoto und Nora Herdiana Pandjaitan. „Analysis of Maros River Discharge Using the Modified Soil and Water Assessment Tools (SWAT) Program“. Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering) 11, Nr. 1 (31.03.2022): 146. http://dx.doi.org/10.23960/jtep-l.v11i1.146-160.
Der volle Inhalt der QuelleWeiss, Rick. „The Swat Team“. Science News 137, Nr. 5 (03.02.1990): 72. http://dx.doi.org/10.2307/3974379.
Der volle Inhalt der QuelleOlivera, Francisco, Milver Valenzuela, R. Srinivasan, Janghwoan Choi, Hiudae Cho, Srikanth Koka und Ashish Agrawal. „ARCGIS-SWAT: A GEODATA MODEL AND GIS INTERFACE FOR SWAT“. Journal of the American Water Resources Association 42, Nr. 2 (April 2006): 295–309. http://dx.doi.org/10.1111/j.1752-1688.2006.tb03839.x.
Der volle Inhalt der QuelleMolina-Navarro, Eugenio, Ryan T. Bailey, Hans Estrup Andersen, Hans Thodsen, Anders Nielsen, Seonggyu Park, Jacob Skødt Jensen, Jacob Birk Jensen und Dennis Trolle. „Comparison of abstraction scenarios simulated by SWAT and SWAT-MODFLOW“. Hydrological Sciences Journal 64, Nr. 4 (12.03.2019): 434–54. http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2019.1590583.
Der volle Inhalt der QuelleYen, Haw, Seonggyu Park, Jeffrey G. Arnold, Raghavan Srinivasan, Celray James Chawanda, Ruoyu Wang, Qingyu Feng et al. „IPEAT+: A Built-In Optimization and Automatic Calibration Tool of SWAT+“. Water 11, Nr. 8 (14.08.2019): 1681. http://dx.doi.org/10.3390/w11081681.
Der volle Inhalt der QuelleHer, Younggu, und Jeahak Jeong. „SWAT+ versus SWAT2012: Comparison of Sub-Daily Urban Runoff Simulations“. Transactions of the ASABE 61, Nr. 4 (2018): 1287–95. http://dx.doi.org/10.13031/trans.12600.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Dejian, Wenjie Fu, Qiaoying Lin und Xingwei Chen. „WOF-SWAT: A Web-Based Open-Source Framework for Investigating the Hydrological Impacts of Climate Change and Human Activities Through Online Simulation and Visualization of SWAT Models“. ISPRS International Journal of Geo-Information 8, Nr. 9 (23.08.2019): 368. http://dx.doi.org/10.3390/ijgi8090368.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen, Van, Jörg Dietrich, Bhumika Uniyal und Dang Tran. „Verification and Correction of the Hydrologic Routing in the Soil and Water Assessment Tool“. Water 10, Nr. 10 (10.10.2018): 1419. http://dx.doi.org/10.3390/w10101419.
Der volle Inhalt der QuelleUpadhyay, Pawan, Anna Linhoss, Chris Kelble, Steve Ashby, Naja Murphy und Prem B. Parajuli. „Applications of the SWAT Model for Coastal Watersheds: Review and Recommendations“. Journal of the ASABE 65, Nr. 2 (2022): 453–69. http://dx.doi.org/10.13031/ja.14848.
Der volle Inhalt der QuelleShao, Guangwen, Danrong Zhang, Yiqing Guan, Yuebo Xie und Feng Huang. „Application of SWAT Model with a Modified Groundwater Module to the Semi-Arid Hailiutu River Catchment, Northwest China“. Sustainability 11, Nr. 7 (05.04.2019): 2031. http://dx.doi.org/10.3390/su11072031.
Der volle Inhalt der QuelleBo, Huijuan, Xiaohua Dong, Zhonghua Li, Gebrehiwet Reta, Lu li und Chong Wei. „Comparison of Two Versions of SWAT Models in Predicting the Streamflow in the Xuanmiaoguan Reservoir Catchment“. Nature Environment and Pollution Technology 21, Nr. 2 (01.06.2022): 529–41. http://dx.doi.org/10.46488/nept.2022.v21i02.011.
Der volle Inhalt der QuelleSteenhuis, Tammo S., Elliot M. Schneiderman, Rajith Mukundan, Linh Hoang, Mamaru Moges und Emmet M. Owens. „Revisiting SWAT as a Saturation-Excess Runoff Model“. Water 11, Nr. 7 (11.07.2019): 1427. http://dx.doi.org/10.3390/w11071427.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Chang-Hun, Namjoo Lee und Jong-Tae Kim. „SWAT model calibration/validation using SWAT-CUP in Danjang-stream watershed“. Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society 22, Nr. 9 (30.09.2021): 235–46. http://dx.doi.org/10.5762/kais.2021.22.9.235.
Der volle Inhalt der QuelleWilliams, Jimmy J., und David Westall. „SWAT and non-SWAT police officers and the use of force“. Journal of Criminal Justice 31, Nr. 5 (September 2003): 469–74. http://dx.doi.org/10.1016/s0047-2352(03)00051-5.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Congsheng, April L. James und Huaxia Yao. „SWAT-CS: Revision and testing of SWAT for Canadian Shield catchments“. Journal of Hydrology 511 (April 2014): 719–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.02.023.
Der volle Inhalt der QuelleMeng, Xianyong, Xuesong Zhang, Mingxiang Yang, Hao Wang, Ji Chen, Zhihua Pan und Yiping Wu. „Application and Evaluation of the China Meteorological Assimilation Driving Datasets for the SWAT Model (CMADS) in Poorly Gauged Regions in Western China“. Water 11, Nr. 10 (18.10.2019): 2171. http://dx.doi.org/10.3390/w11102171.
Der volle Inhalt der QuelleKakarndee, Isared, und Ekasit Kositsakulchai. „Comparison between SWAT and SWAT+ for simulating streamflow in a paddy-field-dominated basin, northeast Thailand“. E3S Web of Conferences 187 (2020): 06002. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202018706002.
Der volle Inhalt der QuelleKarki, Ritesh, Puneet Srivastava und Tamie L. Veith. „Application of the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) at Field Scale: Categorizing Methods and Review of Applications“. Transactions of the ASABE 63, Nr. 2 (2020): 513–22. http://dx.doi.org/10.13031/trans.13545.
Der volle Inhalt der QuelleRahma Yanti, Nika, Rusnam Rusnam und Eri Gas Ekaputra. „ANALISIS DEBIT PADA DAS AIR DINGIN MENGGUNAKAN MODEL SWAT“. Jurnal Teknologi Pertanian Andalas 21, Nr. 2 (01.09.2017): 127. http://dx.doi.org/10.25077/jtpa.21.2.127-137.2017.
Der volle Inhalt der QuelleDuane, Sinead, Akke Vellinga, Valerie Smith, Marie Tierney, Claire Beecher, Megan Burke, Andrew W. Murphy und Declan Devane. „The effectiveness of digital multimedia presentation of trial information on recruitment and retention of patients: Protocol for a study within a trial (SWAT).“ HRB Open Research 3 (30.03.2020): 10. http://dx.doi.org/10.12688/hrbopenres.12994.1.
Der volle Inhalt der QuelleYuan, Lifeng, und Kenneth J. Forshay. „Enhanced streamflow prediction with SWAT using support vector regression for spatial calibration: A case study in the Illinois River watershed, U.S.“ PLOS ONE 16, Nr. 4 (12.04.2021): e0248489. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0248489.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Dan, Ping Xie, Xiaohua Dong, Xiaonong Hu, Ji Liu, Yinghai Li, Tao Peng, Haibo Ma, Kai Wang und Shijin Xu. „Improvement of the SWAT model for event-based flood simulation on a sub-daily timescale“. Hydrology and Earth System Sciences 22, Nr. 9 (27.09.2018): 5001–19. http://dx.doi.org/10.5194/hess-22-5001-2018.
Der volle Inhalt der QuelleDinakhel, Muhammad Ali. „Swat State and Bolshevik Movement“. Central Asia 85, Winter (20.04.2020): 95–117. http://dx.doi.org/10.54418/ca-85.13.
Der volle Inhalt der QuelleTsuchiya, Ryota, Tasuku Kato, Jaehak Jeong und Jeffrey Arnold. „Development of SWAT-Paddy for Simulating Lowland Paddy Fields“. Sustainability 10, Nr. 9 (11.09.2018): 3246. http://dx.doi.org/10.3390/su10093246.
Der volle Inhalt der QuelleAzim, Syed Wasif, Wajid Mehmood und Sajjad Hussain. „Swat Conflict in Retrospect: Violence and Jarga among the Swat Pukhtuns in Pakistan“. Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ) 2, Nr. 1 (30.06.2018): 37–48. http://dx.doi.org/10.47264/idea.lassij/2.1.5.
Der volle Inhalt der QuelleYoung, Andrew T., Chris Hennington und Dane Eggleston. „US SWAT operator experience, personality, cognitive-emotion regulation and decision-making style“. Policing: An International Journal 41, Nr. 2 (09.04.2018): 247–61. http://dx.doi.org/10.1108/pijpsm-10-2016-0156.
Der volle Inhalt der QuelleLaux, Lori, Karen Dysert, Sharon Kiely und Jeff Weimerskirch. „Trauma VAP SWAT Team“. Critical Care Nursing Quarterly 33, Nr. 2 (April 2010): 126–31. http://dx.doi.org/10.1097/cnq.0b013e3181d911bb.
Der volle Inhalt der QuelleRevesman, Mark E., und Stephen M. Rokicki. „Assessment of SWAT Accuracy“. Proceedings of the Human Factors Society Annual Meeting 29, Nr. 2 (Oktober 1985): 183–87. http://dx.doi.org/10.1177/154193128502900220.
Der volle Inhalt der QuelleYamini Priya, R., und R. Manjula. „A review for comparing SWAT and SWAT coupled models and its applications“. Materials Today: Proceedings 45 (2021): 7190–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.matpr.2021.02.414.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Dejian, Xingwei Chen und Huaxia Yao. „SWAT-CS enm : Enhancing SWAT nitrate module for a Canadian Shield catchment“. Science of The Total Environment 550 (April 2016): 598–610. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.01.109.
Der volle Inhalt der QuelleMann, B. S., J. R. Johnson, K. He, R. Sridhara, A. T. Farrell, R. Dagher, R. Justice und R. Pazdur. „Utility of photography to confirm skin lesion response assessed using a severity weighted assessment tool (SWAT) in cutaneous T-cell lymphoma (CTCL)“. Journal of Clinical Oncology 25, Nr. 18_suppl (20.06.2007): 6579. http://dx.doi.org/10.1200/jco.2007.25.18_suppl.6579.
Der volle Inhalt der QuelleBailey, Ryan T., Katrin Bieger, Jeffrey G. Arnold und David D. Bosch. „A New Physically-Based Spatially-Distributed Groundwater Flow Module for SWAT+“. Hydrology 7, Nr. 4 (09.10.2020): 75. http://dx.doi.org/10.3390/hydrology7040075.
Der volle Inhalt der QuelleBateman, Vesta I., Randall L. Mayes und Thomas G. Carne. „Comparison of Force Reconstruction Methods for a Lumped Mass Beam“. Shock and Vibration 4, Nr. 4 (1997): 231–39. http://dx.doi.org/10.1155/1997/642780.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Dachen, Simin Qu, Peng Shi, Xueqiu Chen, Feng Xue, Jianfeng Gou und Wenhao Zhang. „Development and Integration of Sub-Daily Flood Modelling Capability within the SWAT Model and a Comparison with XAJ Model“. Water 10, Nr. 9 (15.09.2018): 1263. http://dx.doi.org/10.3390/w10091263.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Dongho, Jiwon Lee, Hyemin Jeong, Yongsung Kwon, Byeongwon Lee und Sangchul Lee. „Application and evaluation of SWAT-C model to predict TOC loading in the Hwangryong River Watershed“. Journal of Korean Society of Environmental Engineers 44, Nr. 10 (31.10.2022): 354–65. http://dx.doi.org/10.4491/ksee.2022.44.10.354.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, Eeshan, Dharmendra Saraswat und Gurdeep Singh. „Comparative Analysis of Bioenergy Crop Impacts on Water Quality Using Static and Dynamic Land Use Change Modeling Approach“. Water 12, Nr. 2 (04.02.2020): 410. http://dx.doi.org/10.3390/w12020410.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Limin, Xianyong Meng, Hao Wang, Mingxiang Yang und Siyu Cai. „Investigate the Applicability of CMADS and CFSR Reanalysis in Northeast China“. Water 12, Nr. 4 (01.04.2020): 996. http://dx.doi.org/10.3390/w12040996.
Der volle Inhalt der QuelleKoycegiz, Cihangir, und Meral Buyukyildiz. „Calibration of SWAT and Two Data-Driven Models for a Data-Scarce Mountainous Headwater in Semi-Arid Konya Closed Basin“. Water 11, Nr. 1 (16.01.2019): 147. http://dx.doi.org/10.3390/w11010147.
Der volle Inhalt der QuelleRahmat Rizalmi, Sigit, und Indah Wahyu Utami. „Analisis Beban Kerja Kognitif Dengan Menggunakan Metode Subjective Workload Assessment Technique (SWAT) Pada Karyawan Departemen Quality Control Di PT. XYZ“. Journal Science Innovation and Technology (SINTECH) 1, Nr. 01 (14.11.2020): 30–35. http://dx.doi.org/10.47701/sintech.v1i01.875.
Der volle Inhalt der QuelleAlemayehu, Tadesse, Ann van Griensven, Befekadu Taddesse Woldegiorgis und Willy Bauwens. „An improved SWAT vegetation growth module and its evaluation for four tropical ecosystems“. Hydrology and Earth System Sciences 21, Nr. 9 (07.09.2017): 4449–67. http://dx.doi.org/10.5194/hess-21-4449-2017.
Der volle Inhalt der QuelleTan, Mou Leong, Philip W. Gassman, Raghavan Srinivasan, Jeffrey G. Arnold und XiaoYing Yang. „A Review of SWAT Studies in Southeast Asia: Applications, Challenges and Future Directions“. Water 11, Nr. 5 (01.05.2019): 914. http://dx.doi.org/10.3390/w11050914.
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