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Enregistrement W2884283815 · doi:10.4095/308463

A catalogue of potential natural oil seeps in the marine environment of Hudson Bay-Hudson Strait and Foxe Channel from 2015-2017 RADARSAT-2 imagery analysis

2018· report· en· W2884283815 sur OpenAlexaff
M. Beauchemin, Simon Tolszczuk-Leclerc, V Decker, P. Muise, Shadab Khurshid, D. A. Hennessy

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typereport
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueMarine and environmental studies
Établissements canadiensNatural Resources Canada
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBayOceanographyChannel (broadcasting)GeographyNatural (archaeology)Aerial imageryGeologyOil spillFisheryCartographyPhysical geographyArchaeologyRemote sensingEnvironmental protectionTelecommunicationsEngineeringBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We report results from the analysis of Radarsat-2 images for the detection of suspected oil slicks in the marine environment of Hudson Bay/Strait and Foxe Channel. 1278 images were acquired during the falls of 2015, 2016 and 2017. The potential slick candidates were identified using two methods: visual interpretation and semi-automated interpretation. The visual method is similar to the ones described in Decker et al. (2013a, b). The semi-automated approach is based on a suite of algorithms designed to detect and characterize dark areas. Both methods make use of wind speed and chlorophyll-a data. A total number of 33 oil slicks candidates are reported with their locations and corresponding images. The ultimate goal of the multi-temporal aspect of the project was to look for persistence over time of seep candidates concentrated over a same region in order to assist in finding regions with a greater likelihood of oil seep origin. The current survey does not convincingly support the oil seep origin of any detected dark spot but may help future works focus on the few areas that show more dense occurrences of slick candidates.

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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,894
Score d'incertitude au seuil0,211

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0040,003
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

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 Opus0,014
Tête enseignante GPT0,210
Écart entre enseignants0,197 · 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'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

Citations2
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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