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Enregistrement W4293530872 · doi:10.5194/acp-2022-331-ec1

Editor's Comment on acp-2022-331

2022· peer-review· en· W4293530872 sur OpenAlexafffund
James F. Allan

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepeer-review
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueAir Quality Monitoring and Forecasting
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesDivision of Atmospheric and Geospace SciencesDivision of ChemistryHarvard UniversityNational Natural Science Foundation of ChinaCenter for the Environment, Harvard UniversityNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaEuropean CommissionNational Science Foundation
Mots-clésScalable Vector GraphicsSpan (engineering)ScrollClass (philosophy)MathematicsChemistryMaterials scienceComputer scienceEngineeringWorld Wide WebArtificial intelligenceMechanical engineeringStructural engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

<strong class="journal-contentHeaderColor">Abstract.</strong> Secondary organic aerosol (SOA) constitutes a large fraction of atmospheric aerosol. To assess its impacts on climate and air pollution, knowledge of the number of phases in internal mixtures of different SOA types is required. Atmospheric models often assume that different SOA types form a single phase when mixed. Here, we present visual observations of the number of phases formed after mixing different anthropogenic and biogenic SOA types. Mixing SOA types generated in environmental chambers with oxygen-to-carbon (<span class="inline-formula"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M1" display="inline" overflow="scroll" dspmath="mathml"><mrow class="chem"><mi mathvariant="normal">O</mi><mo>/</mo><mi mathvariant="normal">C</mi></mrow></math><span><svg:svg xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" width="25pt" height="14pt" class="svg-formula" dspmath="mathimg" md5hash="528ec602ad41012dbd8700839f42941d"><svg:image xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="acp-22-13783-2022-ie00001.svg" width="25pt" height="14pt" src="acp-22-13783-2022-ie00001.png"/></svg:svg></span></span>) ratios between 0.34 and 1.05, we found 6 out of 15 mixtures of two SOA types to result in two phase particles. We demonstrate that the number of phases depends on the difference in the average <span class="inline-formula"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M2" display="inline" overflow="scroll" dspmath="mathml"><mrow class="chem"><mi mathvariant="normal">O</mi><mo>/</mo><mi mathvariant="normal">C</mi></mrow></math><span><svg:svg xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" width="25pt" height="14pt" class="svg-formula" dspmath="mathimg" md5hash="aa3ee63d16a9544135a7a9f6ec90028c"><svg:image xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="acp-22-13783-2022-ie00002.svg" width="25pt" height="14pt" src="acp-22-13783-2022-ie00002.png"/></svg:svg></span></span> ratio between the two SOA types (<span class="inline-formula"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M3" display="inline" overflow="scroll" dspmath="mathml"><mrow><mi mathvariant="normal">Δ</mi><mo>(</mo><mrow class="chem"><mi mathvariant="normal">O</mi><mo>/</mo><mi mathvariant="normal">C</mi></mrow><mo>)</mo></mrow></math><span><svg:svg xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" width="40pt" height="14pt" class="svg-formula" dspmath="mathimg" md5hash="328195da7909b5c4cb614c0bf8a8bd94"><svg:image xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="acp-22-13783-2022-ie00003.svg" width="40pt" height="14pt" src="acp-22-13783-2022-ie00003.png"/></svg:svg></span></span>). Using a threshold <span class="inline-formula"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M4" display="inline" overflow="scroll" dspmath="mathml"><mrow><mi mathvariant="normal">Δ</mi><mo>(</mo><mrow class="chem"><mi mathvariant="normal">O</mi><mo>/</mo><mi mathvariant="normal">C</mi></mrow><mo>)</mo></mrow></math><span><svg:svg xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" width="40pt" height="14pt" class="svg-formula" dspmath="mathimg" md5hash="345ea5224389a4431c174ed792bf652a"><svg:image xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="acp-22-13783-2022-ie00004.svg" width="40pt" height="14pt" src="acp-22-13783-2022-ie00004.png"/></svg:svg></span></span> of 0.47, we can predict the phase behavior of over 90 % of our mixtures, with one- and two-phase particles predicted for <span class="inline-formula"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M5" display="inline" overflow="scroll" dspmath="mathml"><mrow><mi mathvariant="normal">Δ</mi><mo>(</mo><mrow class="chem"><mi mathvariant="normal">O</mi><mo>/</mo><mi mathvariant="normal">C</mi></mrow><mo>)</mo><mi mathvariant="italic">&lt;</mi><mn mathvariant="normal">0.47</mn></mrow></math><span><svg:svg xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" width="69pt" height="14pt" class="svg-formula" dspmath="mathimg" md5hash="85e11743d368a34615b250aed7486249"><svg:image xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="acp-22-13783-2022-ie00005.svg" width="69pt" height="14pt" src="acp-22-13783-2022-ie00005.png"/></svg:svg></span></span> and <span class="inline-formula"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M6" display="inline" overflow="scroll" dspmath="mathml"><mrow><mi mathvariant="normal">Δ</mi><mo>(</mo><mrow class="chem"><mi mathvariant="normal">O</mi><mo>/</mo><mi mathvariant="normal">C</mi></mrow><mo>)</mo><mo>≥</mo><mn mathvariant="normal">0.47</mn></mrow></math><span><svg:svg xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" width="74pt" height="14pt" class="svg-formula" dspmath="mathimg" md5hash="cffdd3a40a1ec62543c0ff65ba1e271e"><svg:image xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="acp-22-13783-2022-ie00006.svg" width="74pt" height="14pt" src="acp-22-13783-2022-ie00006.png"/></svg:svg></span></span>, respectively. This threshold <span class="inline-formula"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="M7" display="inline" overflow="scroll" dspmath="mathml"><mrow><mi mathvariant="normal">Δ</mi><mrow class="chem"><mi mathvariant="normal">O</mi><mo>/</mo><mi mathvariant="normal">C</mi></mrow></mrow></math><span><svg:svg xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" width="33pt" height="14pt" class="svg-formula" dspmath="mathimg" md5hash="770fa35bca8ef870e4a32e2278a43243"><svg:image xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="acp-22-13783-2022-ie00007.svg" width="33pt" height="14pt" src="acp-22-13783-2022-ie00007.png"/></svg:svg></span></span> value provides a simple parameter to predict whether mixtures of fresh and aged SOA form one- or two-phase particles in the atmosphere. In addition, we show that phase-separated SOA particles form when mixtures of volatile organic compounds emitted from real trees are oxidized.

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 candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: Autre
Score de désaccord entre enseignants0,407
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
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0970,003

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 Opus0,044
Tête enseignante GPT0,312
Écart entre enseignants0,268 · 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; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.

Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreAutre

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
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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