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Enregistrement W1999607407 · doi:10.1088/0031-9155/56/20/n01

A calibration method for proposed XRF measurements of arsenic and selenium in nail clippings

2011· article· en· W1999607407 sur OpenAlexafffund
Mihai R. Gherase, David Fleming

Notice bibliographique

RevuePhysics in Medicine and Biology · 2011
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueX-ray Spectroscopy and Fluorescence Analysis
Établissements canadiensMount Allison University
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésSeleniumArsenicCalibrationNail (fastener)Environmental scienceRadiochemistryMineralogyRemote sensingMaterials scienceGeologyChemistryMathematicsMetallurgyStatistics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A calibration method for proposed x-ray fluorescence (XRF) measurements of arsenic and selenium in nail clippings is demonstrated. Phantom nail clippings were produced from a whole nail phantom (0.7 mm thickness, 25 × 25 mm(2) area) and contained equal concentrations of arsenic and selenium ranging from 0 to 20 µg g(-1) in increments of 5 µg g(-1). The phantom nail clippings were then grouped in samples of five different masses: 20, 40, 60, 80 and 100 mg for each concentration. Experimental x-ray spectra were acquired for each of the sample masses using a portable x-ray tube and a detector unit. Calibration lines (XRF signal in a number of counts versus stoichiometric elemental concentration) were produced for each of the two elements. A semi-empirical relationship between the mass of the nail phantoms (m) and the slope of the calibration line (s) was determined separately for arsenic and selenium. Using this calibration method, one can estimate elemental concentrations and their uncertainties from the XRF spectra of human nail clippings.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
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: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,008

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,238
Tête enseignante GPT0,399
Écart entre enseignants0,161 · 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
GenreMéthodes

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

En bref

Citations24
Publié2011
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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