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Enregistrement W2904566848 · doi:10.1111/1365-2478.12736

Heli‐borne gravity gradiometry in rugged terrain

2018· article· en· W2904566848 sur OpenAlexaffabout
Mark Dransfield, Tianyou Chen

Notice bibliographique

RevueGeophysical Prospecting · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueGeophysical and Geoelectrical Methods
Établissements canadiensSGS (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTerrainGradiometerGeologyGeodesyCurvatureRaised-relief mapRemote sensingGeometryGeographyPhysicsMathematicsCartography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ABSTRACT For airborne gravity gradiometry in rugged terrain, helicopters offer a significant advantage over fixed‐wing aircraft: their ability to maintain much lower ground clearances. Crucially, this provides both better signal‐to‐noise and better spatial resolution than is possible with a fixed‐wing survey in the same terrain. Comparing surveys over gentle terrain at Margaret Lake, Canada, and over rugged terrain at Mount Aso, Japan, demonstrates that there is some loss of spatial resolution in the more rugged terrain. The slightly higher altitudes forced by rugged terrain make the requirements for terrain correction easier than for gentle terrain. Transforming the curvature gradients measured by the Falcon gravity gradiometer into gravity and the complete set of tensor components is done by a Fourier method over gentle terrain and an equivalent source method for rugged terrain. The Fourier method is perfectly stable and uses iterative padding to improve the accuracy of the longer wavelengths. The equivalent source method relies on a smooth model inversion, and the source distribution must be designed to suit the survey design.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,775
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,013
Tête enseignante GPT0,255
Écart entre enseignants0,242 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations5
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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