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Enregistrement W4237061061 · doi:10.5194/amtd-7-4729-2014

Validation of XCH <sub>4</sub> derived from SWIR spectra of GOSAT TANSO-FTS with aircraft measurement data

2014· preprint· en· W4237061061 sur OpenAlexfundno aff
M. Inoue, Isamu Morino, Osamu Uchino, Yuki Miyamoto, Tazu Saeki, Yukio Yoshida, Tatsuya Yokota, Colm Sweeney, Pieter P. Tans, Sébastien Biraud, Toshinobu Machida, J. V. Pittman, E. A. Kort, T. Tanaka, S. Kawakami, Y. Sawa, Kazuhiro Tsuboi, Hidekazu Matsueda

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueAtmospheric and Environmental Gas Dynamics
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesBiological and Environmental ResearchCanadian Space AgencyU.S. Department of EnergyNational Oceanic and Atmospheric AdministrationHarvard UniversityNational Center for Atmospheric ResearchNational Science Foundation
Mots-clésEnvironmental scienceSatelliteLongitudeGreenhouse gasStandard deviationLatitudeRemote sensingMeteorologyAtmospheric sciencesGeodesyPhysicsGeologyMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract. Column-averaged dry-air mole fractions of methane (XCH4), retrieved from Greenhouse gases Observing SATellite (GOSAT) Short-Wavelength InfraRed (SWIR) spectra, were validated by using aircraft measurement data from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), the US Department of Energy (DOE), the National Institute for Environmental Studies (NIES), the HIAPER Pole-to-Pole Observations (HIPPO) program, and the GOSAT validation aircraft observation campaign over Japan. In the calculation of XCH4 from aircraft measurements (aircraft-based XCH4), other satellite data were used for the CH4 profiles above the tropopause. We proposed a data-screening scheme for aircraft-based XCH4 for reliable validation of GOSAT XCH4. Further, we examined the impact of GOSAT SWIR column averaging kernels (CAK) on the aircraft-based XCH4 calculation and found that the difference between aircraft-based XCH4 with and without the application of the GOSAT CAK was less than ±9 ppb at maximum, with an average difference of −0.5 ppb. We compared GOSAT XCH4 Ver. 02.00 data retrieved within ±2° or ±5° latitude/longitude boxes centered at each aircraft measurement site with aircraft-based XCH4 measured on a GOSAT overpass day. In general, GOSAT XCH4 was in good agreement with aircraft-based XCH4. However, over land, the GOSAT data showed a positive bias of 1.5 ppb (2.0 ppb) with a standard deviation of 14.9 ppb (16.0 ppb) within the ±2° (±5°) boxes, and over ocean, the average bias was 4.1 ppb (6.5 ppb) with a standard deviation of 9.4 ppb (8.8 ppb) within the ±2° (±5°) boxes. In addition, we obtained similar results when we used an aircraft-based XCH4 time series obtained by curve fitting with temporal interpolation for comparison with GOSAT data.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,042
Score d'incertitude au seuil0,083

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,022
Tête enseignante GPT0,207
Écart entre enseignants0,185 · 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

Citations0
Publié2014
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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