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Enregistrement W2084100268 · doi:10.1175/jtech-d-13-00058.1

A Novel and Low-Cost Sea Ice Mass Balance Buoy

2013· article· en· W2084100268 sur OpenAlexaff
Keith Jackson, Jeremy Wilkinson, Ted Maksym, David Meldrum, Justin Beckers, Christian Haas, David B. MacKenzie

Notice bibliographique

RevueJournal of Atmospheric and Oceanic Technology · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueArctic and Antarctic ice dynamics
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesOffice of Naval ResearchBritish Antarctic SurveyNatural Environment Research CouncilSight Research UK
Mots-clésThermistorBuoySnowInstrumentation (computer programming)Environmental scienceSea iceComputer scienceRemote sensingSoftware deploymentOcean observationsMeteorologyMarine engineeringReal-time computingGeologyElectrical engineeringOceanographyEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract The understanding of sea ice mass balance processes requires continuous monitoring of the seasonal evolution of the ice thickness. While autonomous ice mass balance (IMB) buoys deployed over the past two decades have contributed to scientists' understanding of ice growth and decay processes, deployment has been limited, in part, by the cost of such systems. Routine, basinwide monitoring of the ice cover is realistically achievable through a network of reliable and affordable autonomous instrumentation. This paper describes the development of a novel autonomous platform and sensor that replaces the traditional thermistor strings for monitoring temperature profiles in the ice and snow using a chain of inexpensive digital temperature chip sensors linked by a single-wire data bus. By incorporating a heating element into each sensor, the instrument is capable of resolving material interfaces (e.g., air–snow and ice–ocean boundaries) even under isothermal conditions. The instrument is small, low cost, and easy to deploy. Field and laboratory tests of the sensor chain demonstrate that the technology can reliably resolve material boundaries to within a few centimeters. The discrimination between different media based on sensor thermal response is weak in some deployments and efforts to optimize the performance continue.

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: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,000
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 Opus0,004
Tête enseignante GPT0,178
Écart entre enseignants0,174 · 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

Citations156
Publié2013
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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