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Enregistrement W16862596 · doi:10.2172/789594

Chemical Sensing of Explosive Targets in the Bedford Basin, Halifax, Nova Scotia

2001· report· en· W16862596 sur OpenAlexaffabout
P.J. Rodacy, STEPHEN REBER, Peter Walker, JAMES ANDRE

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typereport
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueEngineering and Material Science Research
Établissements canadiensAtlantic School of Theology
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésNova scotiaExplosive materialAgency (philosophy)Environmental scienceOceanographyMining engineeringEngineeringEnvironmental protectionGeologyArchaeologyGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Sandia National Laboratories has conducted research in chemical sensing and analysis of explosives for many years.Recently, our focus has been on the classification of unexploded ordnance (UXO) in shallow water, unearthed mortar rounds and shells, and anti-personnel/anti tank mines on land by sensing the low-level explosive signatures associated with these objects.The objective of this work is to develop a field portable chemical sensing system that can be used to examine mine-like objects (MLO) and UXO to determine whether there are traces of explosives associated with these objects.A sampling system that can extract explosives from water has been designed and demonstrated previously.This sampler utilizes a flow-through chamber that contains a solid phase microextraction (SPME) fiber to extract and concentrate the explosive molecules.Explosive molecules are then thermally desorbed from the concentrator for rapid desorption into an ion-mobility spectrometer (IMS) for identification.Three variations of this sampling system were evaluated during the Halifax field tests.This chemical sensing system is capable of sub-part-per-billion detection of TNT and related explosive compounds.This paper will describe a demonstration of this system performed in Bedford Basin, Halifax, Nova Scotia.

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: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,071
Score d'incertitude au seuil0,143

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,059
Tête enseignante GPT0,329
Écart entre enseignants0,270 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations15
Publié2001
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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