** 所有流量以 1000 立方英尺/秒为单位 ** 截至:日期 GAPT AKIA SUX DENE TUIA OMA GRNE WTNE LUNE NCNE 12/30 14.0 0.7 14.4 13.6 0.8 15.2 0.6 1.2 5.5 21.1 12/31 14.0 0.6 15.0 14.8 0.5 15.3 0.7 1.3 4.6 21.4 1/1 14.0 0.4 15.1 15.1 0.5 16.2 0.7 1.2 5.5 21.6 1/2 14.0 0.4 15.0 15.0 0.5 16.7 0.6 1.1 4.8 22.8观察值 1/3 14.0 0.4 14.9 15.1 0.4 16.4 0.6 1.0 5.0 22.1 预测值 1/4 14.0 0.4 14.9 15.1 0.4 16.2 0.8 1.0 4.8 21.6 1/5 14.0 0.4 14.8 15.0 0.4 16.1 0.8 0.9 4.7 21.3 1/6 14.0 0.4 14.8 14.9 0.4 15.8 0.8 0.9 4.6 20.9 1/7 14.0 0.4 14.7 14.9 0.4 15.7 0.8 0.8 4.5 20.6 1/8 12.0 0.4 14.7 14.8 0.4 15.6 0.8 0.8 4.5 20.4 1/9 12.0 0.4 14.3 14.8 0.4 15.5 0.8 0.8 4.6 20.4 1/10 12.0 0.4 12.8 14.2 0.4 15.5 0.9 0.8 4.5 20.3 1/11 12.0 0.4 12.7 13.1 0.4 15.0 0.9 0.8 4.5 20.1 1/12 12.0 0.4 12.7 12.8 0.4 14.0 0.9 0.8 4.5 19.3 1/13 12.0 0.4 12.7 12.8 0.3 13.5 0.9 0.7 4.5 18.5 1/14 12.0 0.4 12.7 12.8 0.3 13.5 0.9 0.7 4.6 18.3 1/15 12.0 0.4 12.7 12.8 0.3 13.5 0.8 0.7 4.6 18.2 1/16 12.0 0.4 12.7 12.8 0.3 13.5 0.8 0.7 4.5 18.2
长期径流预测以日历年径流预测的形式呈现。此处提供爱荷华州苏城上方密苏里河流域(上游流域)的日历年径流预测。此预测在每个日历年开始后不久制定,并在每个月初更新,以显示该年历史月份的实际径流和该年剩余月份的最新预测。此预测显示来自五个增量排水区域的每月流入量(以百万英亩英尺 (MAF) 为单位),这些区域由各个系统项目定义,加上 Gavins Point 大坝和爱荷华州苏城之间的增量排水区域。由于距离很近,因此将 Big Bend 和 Fort Randall 排水区域合并。提供了 Gavins Point 大坝上方密苏里河流域总长度和上游流域的汇总。日历年径流预报用于月度研究模拟模型,以规划未来的系统调节,以满足全年授权的项目目的。
根据 9 月 1 日的系统存储检查。将监测河流冰况并根据需要调整释放量。Gavins Point 的释放时间表显示在我们每日预报中(点击此处)。
根据 9 月 1 日的系统存储检查。目前计划在 1 月 9 日将释放量减少回 12,000 立方英尺/秒。将监测河流冰况并根据需要调整释放量。Gavins Point 的释放时间表显示在我们的每日预报中(单击此处)。
长期径流预报以日历年径流预报的形式呈现。爱荷华州苏城以上密苏里河流域(上游流域)的日历年径流预报可在此处获得。此预报在每个日历年开始后不久制定,并在每个月初更新,以显示该年历史月份的实际径流和该年剩余月份的更新预报。此预报显示来自五个增量排水区域的每月流入量(以百万英亩英尺 (MAF) 为单位),这些增量排水区域由各个系统项目定义,再加上加文斯角大坝和爱荷华州苏城之间的增量排水区域。由于距离很近,因此将大弯和兰德尔堡排水区域合并在一起。提供了加文斯角大坝以上密苏里河流域总河段和上游流域的汇总。日历年径流预报用于月度研究模拟模型中,以规划未来的系统调节,以满足整个日历年的授权项目目的。
密西西比河流域面积 3,224,600 平方公里,横跨美国 31 个州和加拿大 2 个省。该流域也是毁灭性的洪水灾害的源头,1927 年和 1993 年的洪水造成了巨大的经济和社会损失。据 2002 年美国陆军工程兵团称,自 19 世纪初以来,密西西比河就由水坝和其他河流工程结构控制和管理(引自 Alexander et al., 2012)。密西西比州有数千座单一用途和多用途水坝,位于河流和支流的上游。然而,主流的中下游并没有筑坝。密西西比州有六座主要主流水坝(主干水库系统),例如佩克堡、加里森、奥阿希、大本德、兰德尔堡和加文斯角。密西西比水库库容划分如图 2.2 所示,每个水库的顶部区域均保留,以满足防洪要求。
演讲者简介 Michael Cary 是杜克大学护理学院 Elizabeth C. Clipp 护理系主任,并于 2022 年 1 月被任命为首任 AI 健康公平学者。他的工作利用复杂的生物医学和医疗保健数据集以及创新的数据科学方法来识别导致老年人(主要是老年非裔美国人)功能衰退和再入院的风险因素,他们面临残疾风险。 2021 年 2 月,Cary 博士的工作得到了正式认可,他被提名为 Samuel DuBois Cook 协会颁发的 Raymond Gavins 杰出教师奖的获得者,该奖项旨在表彰、庆祝和肯定杜克大学非裔美国学生、教师和工作人员的存在。 Anuj Gangopadhyaya 是城市研究所卫生政策中心的高级研究员。他的研究重点是安全网计划对低收入家庭儿童的健康和福祉、家庭收入和教育成就结果的影响。他主要研究医疗补助资格扩大对儿童教育成就的影响、劳动所得税抵免计划对孕产妇和儿童健康的影响以及平价医疗法案医疗补助扩大对成年劳动力供应和育龄妇女生育率的影响。他还帮助领导 Urban 的 Medicare 模拟模型 (MCARE-SIM),估计拟议的政策变化对计划支出、受益人支出和服务使用的潜在影响。Gangopadhyaya 在伊利诺伊大学芝加哥分校获得经济学博士学位。Maia Hightower 博士,医学博士、公共卫生硕士、工商管理硕士是 Equality AI 的首席执行官兼创始人,曾任芝加哥大学医学院执行副总裁兼首席数字化转型官。Hightower 博士是医疗保健和数字化转型交叉领域的领军人物。凭借其深厚的专业知识和战略领导力,她站在争取道德 AI 和反对算法偏见的斗争的最前线,确保医疗保健的数字化未来是公平和公正的。 Hightower 博士是负责任 AI 领域备受追捧的全国性演讲者,她深入研究了数字技术、健康公平、多样性和包容性等细微差别。她主张医疗保健数字化转型的价值必须对所有利益相关者公平,尤其是最脆弱的利益相关者。她的使命核心是 Equality AI,这是一家早期投资者支持的医疗技术初创公司。在数据科学家已成为护理团队不可或缺的一部分的世界中,Equality AI 解决方案使数字化护理团队能够实现健康公平目标。这家初创公司专注于负责任的 AI 工具和策略,以开发公平且无偏见的算法。Hightower 博士的愿景很明确:建立一种包容和公平的医疗 IT 文化。她开发了医疗 IT 公平成熟度模型 (HITEM),以消除医疗 IT 中固有的偏见。她被《健康数据管理》评为“医疗 IT 领域最具影响力的女性”之一,并被《贝克尔医院评论》评为该领域的关键影响者。拥有超过 15 年的高管经验,Hightower 博士已经驾驭了学术医疗中心、临床整合网络和负责任的护理组织中复杂的医疗 IT 问题。在担任芝加哥大学医学院执行副总裁兼首席数字化转型官期间,她带头制定数字 IT 战略和 IT 运营,通过技术创新推动患者护理的变革。此外,作为犹他大学健康中心前首席医疗信息官和健康公平、多样性和包容性高级总监,她将临床见解与战略 IT 计划相结合,利用数据和数据驱动的见解确保技术进步与健康公平和机构战略重点保持一致。 Hightower 博士在康奈尔大学获得学士学位,在罗彻斯特大学医学院获得医学博士学位和公共卫生硕士学位,随后在加州大学圣地亚哥分校担任内科和儿科住院医师。她还拥有宾夕法尼亚大学沃顿商学院的工商管理硕士学位。