Articulo de referencia

GMS (software)

GMS ( Groundwater Modeling System ) es una aplicación de modelado de agua para construir y simular modelos de aguas subterráneas de Aquaveo. Ofrece geoestadística 2D y 3D , mode...

GMS ( Groundwater Modeling System ) es una aplicación de modelado de agua para construir y simular modelos de aguas subterráneas de Aquaveo. Ofrece geoestadística 2D y 3D , modelado estratigráfico y un enfoque de modelo conceptual único. Actualmente, admite los modelos MODFLOW , MODPATH, MT3DMS, RT3D, FEMWATER, SEEP2D y UTEXAS .

La versión 6 introdujo el uso de XMDF (Formato de Datos de Modelo Extensible), que es una extensión compatible de HDF5 . El objetivo es permitir el almacenamiento y la gestión interna de datos en un único archivo HDF, en lugar de utilizar muchos archivos planos.

Historia

GMS se desarrolló inicialmente a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 en estaciones de trabajo Unix por el Laboratorio de Gráficos por Computadora de Ingeniería [ 1 ] [ 2 ] de la Universidad Brigham Young . El desarrollo de GMS fue financiado principalmente por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y se conoció hasta la versión 4.0, lanzada a finales de 1999, [ 3 ] como el Sistema de Modelado de Aguas Subterráneas del Departamento de Defensa , o DoD GMS . Se adaptó a Microsoft Windows a mediados de la década de 1990. La versión 3.1 fue la última versión que admitía las plataformas HP-UX , IRIX , OSF/1 y Solaris . [ 4 ] [ 5 ] El desarrollo de GMS, junto con el desarrollo de WMS y SMS , se transfirió a Aquaveo cuando se formó en abril de 2007. [ 6 ]

Un estudio publicado en el Journal of Agricultural and Applied Economics en agosto de 2000 afirmó que "GMS proporciona una interfaz para el modelo de flujo de agua subterránea, MODFLOW, y el modelo de transporte de contaminantes, MT3D. MODFLOW es un modelo tridimensional, centrado en celdas, de diferencias finitas y de flujo saturado, capaz de realizar análisis tanto en estado estacionario como transitorio. Estos dos modelos, combinados, proporcionan una herramienta integral para examinar el flujo de agua subterránea y el transporte y acumulación de nitratos". [ 7 ] El estudio se diseñó para ayudar a desarrollar un "esquema de permisos para gestionar eficazmente la contaminación por nitratos de los suministros de agua subterránea para las comunidades en áreas rurales sin obstaculizar la producción agrícola en las cuencas hidrográficas". [ 7 ]

Historial de versiones

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Recepción

Un informe de 2001 preparado para la Junta del Fondo Integral de Tanques de Almacenamiento Subterráneo de Petróleo de Iowa afirmó que GMS era "un paquete de software muy fácil de usar con un sólido soporte técnico". [ 9 ] Raymond H. Johnson, hidrogeólogo del Servicio Geológico de los Estados Unidos , calificó a GMS 6.0 como "un útil paquete de modelado de aguas subterráneas integral que ofrece las ventajas de compras modulares, soporte para múltiples modelos, enlaces a ArcGIS, desarrollo de modelos conceptuales y rutinas de inversión integradas". [ 10 ] Un informe de 2006 del Centro de Análisis Regulatorio de Residuos Nucleares en San Antonio, Texas, calificó a GMS como "el software de modelado de aguas subterráneas más sofisticado disponible". [ 11 ]

Referencias

  1. ^ Owen, Steven J.; Jones, Norman L.; Holland, Jeffery P. (septiembre de 1996). "Un entorno de modelado integral para la simulación del flujo y transporte de aguas subterráneas" (PDF) . Ingeniería con Computadoras . 12 ( 3–4 ): 235–242 . doi : 10.1007/BF01198737 . S2CID  38170273. Archivado del original el 6 de marzo de 2018.
  2. ^ "Laboratorio de Investigación de Modelado Ambiental" . Laboratorio de Gráficos por Computadora de Ingeniería en la Universidad Brigham Young . Archivado del original el 21 de abril de 1999. Recuperado el 5 de marzo de 2018 .
  3. ^ "GMS 4.0" . Scientific Software Group. Archivado del original el 25 de febrero de 2018. Recuperado el 5 de marzo de 2018 .
  4. ^ "Requisitos del sistema - GMS 3.1" . EMSI. Archivado del original el 8 de diciembre de 2000. Recuperado el 5 de marzo de 2018 .
  5. ^ "GMS 4.0" . EMSI. Archivado del original el 11 de octubre de 2003. Recuperado el 5 de marzo de 2018 .
  6. ^ "Laboratorio de Investigación de Modelado Ambiental" . Universidad Brigham Young . 3 de mayo de 2012. Archivado del original el 10 de marzo de 2016. Consultado el 9 de septiembre de 2013 .
  7. ^ a b Morgan, Cynthia L.; Coggins, Jay S.; Eidman, Vernon R. (agosto de 2000). "Permisos negociables para el control de nitratos en aguas subterráneas a nivel de explotación agrícola: un modelo conceptual" (PDF) . Journal of Agricultural and Applied Economics . 32 (2): 249– 258. doi : 10.1017/S1074070800020332 . S2CID 51467977 . 
  8. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac "GMS:Historial de versiones" . Aquaveo. 8 de agosto de 2017. Archivado del original el 6 de marzo de 2018. Recuperado el 5 de marzo de 2018 .
  9. ^ Zhang, You-Kuan; Seo, Byong-min; Lovanh, Nanh; Alvarez, Pedro JJ; Heathcote, Richard (julio de 2001). "Evaluación de paquetes de software informático para el análisis RBCA de nivel 3" (PDF) . AON Risk Services, Inc. y el Departamento de Recursos Naturales de Iowa. pág. 12. Archivado (PDF) del original el 21 de diciembre de 2016. Recuperado el 6 de marzo de 2018 .
  10. ^ Johnson, Raymond H. (enero de 2007). "Sistema de modelado de aguas subterráneas (GMS) 6.0" . Centro Integrado de Modelado de Aguas Subterráneas de la Escuela de Minas de Colorado . Archivado del original el 28 de febrero de 2018. Recuperado el 6 de marzo de 2018 .
  11. ^ Buseman-Williams, Anna; Sun, Alexander Y. (julio de 2006). "Plan e informe de pruebas de validación de software para software científico y de ingeniería: Sistema de modelado de aguas subterráneas (GMS), versión 6.0" (PDF) . San Antonio, Texas : Centro de Análisis Regulatorio de Residuos Nucleares . Recuperado el 6 de marzo de 2018 .
  • Wiki de GMS
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