Notice bibliographique
Résumé
The stratospheric ozone layer began to form soon after the onset of oxygen-producing photosynthesis, about 2.3 billion years ago (b.y.a.). It probably did not develop fully until at least 400 million years ago (m.y.a.), when green plants evolved and molecular oxygen mixing ratios began to approach their present levels. Absorption of ultraviolet (UV) radiation by ozone is responsible for the temperature inversion that defines the present day stratosphere. This absorption is critical for preventing UV radiation from reaching the surface of the Earth, where it can harm life. The anthropogenic emission of long-lived chlorine- and bromine-containing compounds into the air since the 1930s and the slow transfer of these compounds to the stratosphere has caused a nontrivial reduction in the global stratospheric ozone layer since the 1970s. In addition, during September, October, and November each year since the early 1980s, up to 70 percent of the ozone layer has been destroyed over the Antarctic. Lesser reductions have occurred over the Arctic in March, April, and May each year. Recent international cooperation has helped reduce emissions and slow further ozone loss. In this chapter, the natural stratospheric ozone layer, global ozone reduction, and Antarctic/Arctic ozone destruction and regeneration are discussed. STRUCTURE OF THE PRESENT-DAY OZONE LAYER About 90 percent of all ozone molecules in the atmosphere reside in the stratosphere; most of the remaining molecules reside in the troposphere.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,019 | 0,010 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».