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Enregistrement W1973534345 · doi:10.4296/cwrj2504361

Toxicity Assessment and Remediation of Industrial Wastewater

2000· article· en· W1973534345 sur OpenAlexvenueno aff
Detlef Birkholz, John V. Headley, Edwin D. Ongley, S. Goudey

Notice bibliographique

RevueCanadian Water Resources Journal / Revue canadienne des ressources hydriques · 2000
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueWater Quality Monitoring and Analysis
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEnvironmental scienceEnvironmental remediationPollutantAquatic ecosystemIdentification (biology)Biochemical engineeringChemical industryPollutionAquatic toxicologyEnvironmental planningRisk analysis (engineering)Environmental engineeringEnvironmental chemistryBusinessContaminationEcologyToxicityEngineeringChemistryBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Conventional pollution prevention strategies involve chemical analyses of environmental samples for priority pollutants (toxic substances listed by environmental regulatory agencies) followed by data assimilation. The latter usually entails a comparison of analytical results with water quality, sediment and air quality guidelines. In addition, results of chemical analyses may be interpreted based on ecological or human health risk assessments. There are several concerns with these traditional approaches. Total reliance on priority pollutants can erroneously lead to the perception that these anthropogenic chemicals represent the universe of toxic chemicals. Also, there is the misconception that selective and sensitive analytical techniques are capable of detecting all chemicals in the environment. Finally, when it is possible to identify chemicals of concern, it is seldom possible to determine the significance of such findings because of inadequate and imprecise toxicological data bases. In light of these shortcomings, in this paper examples of an alternative approach are described based on toxicity testing coupled with chemical manipulation and directed chemical analysis. We present an overview of this approach, and illustrate advantages over traditional methods for site assessments and remediation pertaining to industrial wastewaters. It is demonstrated that toxicity identification evaluation facilitates the establishment of cost-effective clean-up strategies for protection of aquatic ecosystems.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,874
Score d'incertitude au seuil0,999

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,023
Tête enseignante GPT0,225
Écart entre enseignants0,202 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeSans objet
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

Citations5
Publié2000
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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