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Enregistrement W2095440759 · doi:10.7901/2169-3358-2003-1-1131

Development of a Composition Database for Selected Multicomponent Oils

2003· article· en· W2095440759 sur OpenAlexaffabout
Zhendi Wang, Bruce P. Hollebone, Mervin F. Fingas, L. Sigouin, Ben Fieldhouse, Mike Landriault, G. Thouin, Jordan Noonan, James W. Weaver

Notice bibliographique

RevueInternational Oil Spill Conference Proceedings · 2003
Typearticle
Langueen
DomaineChemistry
ThématiquePetroleum Processing and Analysis
Établissements canadiensEnvironment and Climate Change Canada
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBoiling pointAPI gravityDatabaseComposition (language)Surface tensionPetroleumChemical compositionChemistryAlkaneHydrocarbonEnvironmental chemistryEnvironmental scienceOrganic chemistryComputer scienceThermodynamics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ABSTRACT Multicomponent composition and corresponding physical properties data of crude oils and petroleum products are needed as input to environmental fate simulations. Complete sets of such data, however, are not available in the literature due to the complexity and expense of making the measurements. Environment Canada has previously developed a database of various physical and chemical properties of crude oils and petroleum products. In this cooperative project, ten “typical” crude oils and refined products in common use or transport were identified for subsequent characterization. Measured oil physical properties include API gravity, density, sulphur content, water content, flash point, pour point, viscosity, surface and interfacial tension, adhesion, the equation for predicting evaporation, emulsion formation, and simulated boiling point distribution. The chemical composition of the oils are quantified for hydrocarbon groups, volatile organic compounds, n-alkane distribution, distribution of alkylated polyaromatic hydrocarbon (PAH) homologues and other EPA priority PAHs, and biomarker concentrations. This project will provide the most complete and comprehensive database for the selected oils to date. The new composition data will be integrated into the existing Environment Canada oil properties database. The results will be made available to the public both on the world wide web and as a database on disc.

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)0,005
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,113
Score d'incertitude au seuil0,224

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0100,006
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0030,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0080,006

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 Opus0,029
Tête enseignante GPT0,276
Écart entre enseignants0,247 · 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

Citations45
Publié2003
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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