Personal exposures to traffic-related air pollution in three Canadian bus transit systems: the Urban Transportation Exposure Study
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Background Exposure to traffic-related air pollution (TRAP) is associated with increased incidence of several cardiopulmonary diseases. The elevated TRAP exposures of commuting environments can result in significant contributions to daily exposures. Objectives To assess the personal TRAP exposures (UFPs, BC, PM2.5, and PM10) of the bus transit systems of Toronto, Ottawa, and Vancouver, Canada. Personal exposure models estimated the contribution of bus commuting to daily TRAP exposures. Associations between bus type and riding exposures and bus stop/station type and waiting exposures were estimated. Results Bus commuting (4.6% of the day) contributed ~59%(SD = 15%), 60%(SD = 20%), and 57%(SD = 18%) of daily PM2.5-Ba and 70%(SD = 19%), 64%(SD = 15%), and 70%(SD = 15%) of daily PM2.5-Fe, in Toronto, Ottawa, and Vancouver, respectively. Enclosed bus stations were found to be hotspots of PM2.5 and BC. Buses with diesel particulate filters (DPFs) and hybrid diesel/electric propulsion were found to have significantly lower in-bus PM2.5, UFP, and BC relative to 1983–2003 diesel buses in each city with the exception of UFP in Vancouver. Significance Personal exposures for traffic-related air pollutants were assessed for three Canadian bus transit systems. In each system, bus commuting was estimated to contribute significantly toward daily exposures of fine-fraction Ba and Fe as well as BC. Exposures while riding were associated with bus type for several pollutants in each city. These associations suggest the use of hybrid diesel/electric buses equipped with diesel particulate filters have improved air quality for riders.
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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 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,003 |
| Études des sciences et des technologies | 0,002 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
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.
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 ».