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Enregistrement W2134987851 · doi:10.1029/2003jd003970

Evaluation of operational radiances for the Measurements of Pollution in the Troposphere (MOPITT) instrument CO thermal band channels

2004· article· en· W2134987851 sur OpenAlexafffund
M. N. Deeter, L. K. Emmons, Gene Francis, D. P. Edwards, J. C. Gille, J. X. Warner, B. Khattatov, Daniel Ziskin, Jean‐François Lamarque, Shu‐peng Ho, V. A. Yudin, Jean‐Luc Attié, D. Packman, J. Chen, Debbie Mao, J. R. Drummond, P. C. Novelli, G. W. Sachse

Notice bibliographique

RevueJournal of Geophysical Research Atmospheres · 2004
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueAtmospheric and Environmental Gas Dynamics
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésRadianceTroposphereEnvironmental scienceRemote sensingRadiative transferAtmospheric radiative transfer codesTrace gasEmissivityMeteorologyAtmospheric sciencesGeologyPhysicsOptics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The ability of operational radiative transfer models to accurately predict remote sensing instrument observations (e.g., calibrated radiances) over a wide variety of geophysical situations is critical to the performance of trace gas retrieval algorithms. As part of the validation of the Measurements of Pollution in the Troposphere (MOPITT) satellite instrument, we present a technique for comparing operational calibrated thermal band (4.7 μm) Earth‐view MOPITT radiances with corresponding values calculated using the MOPITT operational radiative transfer model. In situ carbon monoxide (CO) profiles sampled from aircraft in coordination with MOPITT overpasses serve as the foundation for MOPITT validation. Characteristics of radiance errors due to in situ sampling characteristics, CO temporal and spatial variability, and surface emissivity are discussed. Results indicate that radiance biases for most of the MOPITT thermal channel radiances are typically on the order of 1%. Observed radiance biases are largest and most variable for the pressure modulation cell difference‐signal radiances, probably because of the lack of in situ data in the upper troposphere and lower stratosphere.

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)0,004
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: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,014
Score d'incertitude au seuil0,028

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,000
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 Opus0,068
Tête enseignante GPT0,335
Écart entre enseignants0,267 · 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

Citations42
Publié2004
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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