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Enregistrement W1974557099 · doi:10.1142/s0129156408005461

SPECTRAL PROCESSING OF LASER-INDUCED FLUORESCENCE FROM THREATENING BIOLOGICAL AEROSOLS

2008· article· en· W1974557099 sur OpenAlexaff
Pierre Lahaie, Jean-Robert Simard, John E. McFee, Sylvie Buteau, Jim Ho, Pierre Mathieu, G. Roy, Vincent Larochelle

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of High Speed Electronics and Systems · 2008
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueAtmospheric and Environmental Gas Dynamics
Établissements canadiensDefence Research and Development Canada
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSIGNAL (programming language)Remote sensingDetectorFluorescenceLidarLaser-induced fluorescenceComputer scienceDetection theoryReal-time computingOpticsPhysicsTelecommunicationsGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The stand-off detection classification by laser induced fluorescence is the objective of the Biosense project. The sensor will perform the monitoring of a defined area around its location using an elastic lidar detector for particles cloud. The detection of cloud will trigger fluorescence probing of the cloud. To perform this task the area fluorescence background will be monitored in order to evaluate if a return signal changed. Using a simple signal model built with experimental data, we designed a detection and monitoring procedure for the fluorescence at a single location. Signal simulations have been performed to verify the operation of the system. The results of the simulation indicate the system is able to detect anomaly with small contrast between a signal and the background. The results will have to be extended to area surveillance and a more complete signal model for various environments in natural conditions is required

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,231
Score d'incertitude au seuil0,374

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,017
Tête enseignante GPT0,227
Écart entre enseignants0,210 · 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.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
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

Citations0
Publié2008
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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