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    Il modello previsionale della dinamica ambientale del Mare Adriatico settentrionale. Struttura e Risultati preliminari.

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    Nell’ambito del Progetto Europeo H2020 “ODYSSEA” (Operating a network of integrateD observatorY Systems in the mediterranean SEA, http://odysseaplatform.eu/) è in corso di sviluppo un sistema modellistico previsionale delle condizioni ambientali (fisiche e biogeochimiche) del Mare Adriatico settentrionale. Il sistema modellistico è costituito dall’accoppiamento “on-line” del modello Europeo di circolazione generale “NEMO” (Nucleus for European Modelling of the Ocean, https://www.nemo-ocean.eu/ ), con il modello biogeochimico marino “BFM” (Biogeochemical Flux Model, bfm-community.eu/). La componente biogeochimica del modello comprende la simulazione dei processi biogeochimici sia della colonna d’acqua che dei sedimenti ed il loro accoppiamento. Il sistema è implementato con una risoluzione orizzontale di circa 800 m ed una risoluzione verticale di 2 m, in coordinate z. Il forzante atmosferico è costituito da previsioni ed analisi provenienti dai centri meteorologici nazionali e internazionali. Gli apporti fluviali di acqua dolce e di sali nutritivi considerano il runoff giornaliero del fiume Po, mentre per gli altri fiumi dell’area di studio vengono considerati valori climatologici. Le condizioni al contorno aperto per la componente fisica del sistema modellistico provengono da Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS, http://marine.copernicus.eu/ ). Le simulazioni sono condotte sul sistema di classe Tier0 Marconi del CINECA, partizione A2, che utilizza i processori many-cores Intel Knights Landing (KNL) ed ha una potenza di picco di circa 11 Pflops. Viene presentata la metodologia di indagine che è stata utilizzata per massimizzare le prestazioni del sistema modellistico accoppiato NEMO+BFM per il caso del Mare Adriatico Settentrionale sull’architettura di Marconi A2. Vengono illustrati alcuni risultati ottenuti mediante l’uso di opportuni strumenti di profiling/tuning delle prestazioni, relativi a specifiche metriche computazionali (vettorizzazione, scalabilità ad alto numero di cores, etc.). Vengono, infine, presentati i risultati preliminari relativi alla validazione del modello, condotta in “hindcast mode”, confrontando i risultati delle simulazioni con le osservazioni disponibili, ed i primi risultati dei test previsionali

    Sediment dynamics and budget in a microtidal lagoon — A numerical investigation

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    The water circulation and sediment transport in a shallow microtidal basin (the Lagoon of Marano-Grado, Italy) were investigated by means of a 3D finite element modelling system. The framework of the numerical model consists of a 3D finite element hydrodynamic model, a third generation unstructured spectral wave model and a sediment transport and morphodynamic model for both cohesive and non-cohesive sediments. In order to describe the exchange of water and sediment through the lagoon's inlets, the model was applied to a domain comprising the lagoon itself and the whole Adriatic Sea. The developed model reproduces well the tidal motion and the wind induced circulation in the lagoon and the adjacent open sea. The transport of the fine sediments, resuspended by wind waves in the shallow tidal flats, resulted to be strongly related to the residual circulation induced by wind stress and nonlinear interaction between the tidal flow and bottom topography. The westward residual flow influences the exchange with the open sea through the six inlets, which therefore contribute with either a positive or negative net supply of water and sediment to the lagoon. The model provides estimates of the lagoon sediment budget revealing a net loss of about 40⋅ 103 m3 of sediment in 2007. The results demonstrate the potential application of numerical models to simulate the recent morphological evolution and to improve the understanding of sediment dynamics in coastal embayments

    Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis

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    The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
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