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Enregistrement W2012735573 · doi:10.1029/2006ja012024

Comparative statistical analysis of storm time activations and sawtooth events

2007· article· en· W2012735573 sur OpenAlexaff
T. I. Pulkkinen, Noora Partamies, R. L. McPherron, M. G. Henderson, G. D. Reeves, M. F. Thomsen, H. J. Singer

Notice bibliographique

RevueJournal of Geophysical Research Atmospheres · 2007
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueIonosphere and magnetosphere dynamics
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSawtooth waveSubstormSolar windMagnetosphereElectrojetGeophysicsGeomagnetic stormPhysicsIonosphereInterplanetary magnetic fieldGeosynchronous orbitThermosphereStormGeostationary orbitAtmospheric sciencesRing currentEarth's magnetic fieldMeteorologyMagnetic fieldAstronomy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Statistical properties of storm time magnetospheric activity are examined using superposed epoch analysis. We show that about half of storm time auroral electrojet activations have signatures that are typical of nonstorm substorms, including geostationary orbit injections and magnetic field dipolarizations. Analysis of a separate data set of sawtooth events shows that they have auroral and inner magnetosphere characteristics that are quite similar to those found generally during storm time activity. Hence it is concluded that the sawtooth events do not represent a specific class of magnetospheric activity. Examination of the solar wind and IMF properties showed that about 30% of storm time substorm‐like activations and about 20% of the sawtooth oscillations have associated solar wind or IMF triggers and that triggering is more likely during high solar wind pressure and fluctuating IMF. The solar wind‐magnetosphere coupling efficiency is shown to be independent of the solar wind Mach number or level of IMF fluctuations but dependent on the level of driving; when E Y is small, the ionospheric dissipation, ring current intensification, and geostationary field stretching are relatively larger than when the driving E Y is large.

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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,400
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,025
Tête enseignante GPT0,355
Écart entre enseignants0,330 · 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'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

Citations51
Publié2007
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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