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Enregistrement W4378230728 · doi:10.3997/2214-4609.2023101238

Minerals System Approach to Sedimentary Rock-hosted Mineral Deposits: An Example from the Limerick Basin, Ireland

2023· article· en· W4378230728 sur OpenAlexaff
Eoin Dunlevy, Aline Melo, Paul Slezak, Koen Torremans, Murray W. Hitzman, Mark Holdstock, Edward D. Burton, C. R. Geel, Aileen Doran, H. W. Koch, Danny Hnatyshin, P.C. Chakraborti, V. Susin

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueGeochemistry and Geologic Mapping
Établissements canadiensGeological Survey of Canada
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésGeologyGeochemistrySedimentary rockStructural basinSedimentary basinPetroleumMineralEarth scienceGeomorphologyPaleontologyChemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Summary The minerals system approach to mineral exploration mirrors in many ways the petroleum system model utilised successfully in the hydrocarbons industry for many decades. However, unlike the petroleum sector, which is concerned exclusively with the timely convergence of generation, transport, and trapping of liquid and gaseous hydrocarbons, mineral systems commonly involve generation of multiple fluids that must interact in order to precipitate (“trap”) metals. While there is a large diversity of types of mineral deposits ranging from those formed in magmatic systems to those in metamorphic environments, here we examine a basin-hosted sedimentary system in Ireland which has several similarities, but also key differences, with a classical petroleum system. Mineral exploration for sediment-hosted deposits increasingly on the intersection of basin modelling and mineral systems modelling to integrate the physical basin modelling geometries with the quantitative chemical descriptions of the subsurface, simulating the migration and chemical evolution of fluids from a metal source to the deposit sink that may include ingress of a second fluid containing reduced sulphur. Integration of geochemical and geophysical data is fundamental for this workflow which will also increasingly involve complex computer modelling.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,483
Score d'incertitude au seuil0,961

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,001

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 Opus0,035
Tête enseignante GPT0,221
Écart entre enseignants0,186 · 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
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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