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Enregistrement W4377985912 · doi:10.5194/gmd-2022-290-rc1

Comment on gmd-2022-290

2023· peer-review· en· W4377985912 sur OpenAlexafffundabout

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepeer-review
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueHydrocarbon exploration and reservoir analysis
Établissements canadiensGeological Survey of Canada
Organismes subventionnairesNatural Resources CanadaRWTH Aachen University
Mots-clésComputer scienceInitializationScalabilityData miningRepresentation (politics)Flexibility (engineering)Artificial neural networkScale (ratio)Artificial intelligenceMachine learningCartography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract. Implicit neural representation (INR) networks are emerging as a powerful framework for learning three-dimensional shape representations of complex objects. These networks can be used effectively to implicitly model three-dimensional geological structures from scattered point data, sampling geological interfaces, units, and orientations of structural features, provided appropriate loss functions associated with data and model constraints are employed during training. The flexibility and scalability of these networks provide a potential framework for integrating new forms of related geological data and knowledge that classical implicit methods cannot easily incorporate. We present a methodology using an efficient INR network architecture, called GeoINR, consisting of multilayer perceptrons (MLP) that advance existing implicit methods for structural geological modelling. The developed methodology expands on the modelling capabilities of existing methods using these networks by: (1) including unconformities into the modelling, (2) introducing constraints on stratigraphic relations as well as global smoothness along with their associated loss functions, and (3) improving training dynamics through the geometrical initialization of learnable network variables. These three enhancements enable the modelling of more complex geology, improved data fitting characteristics, and reduction of modelling artifacts in these settings, as compared to existing INR frameworks for structural geological modelling. A provincial scale case study for the Lower Paleozoic portion of the Western Canadian Sedimentary Basin (WCSB) in Saskatchewan, Canada is presented to demonstrate the modelling capacity of the MLP architecture using the developed methodology. Modelling results illustrate the method’s capacity to fit noisy datasets, represent unconformities, and implicitly model large regional scale three-dimensional geological structures.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,016
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Commentaire · Signal consensuel: Commentaire
Score de désaccord entre enseignants0,276
Score d'incertitude au seuil0,924

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,016
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0030,002
Communication savante0,0040,002
Science ouverte0,0030,002
Intégrité de la recherche0,0220,013
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,2760,228

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 Opus0,037
Tête enseignante GPT0,288
Écart entre enseignants0,251 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreCommentaire

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
Publié2023
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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