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Enregistrement W4383313044 · doi:10.5194/egusphere-2023-465-ac1

Comment on egusphere-2023-465

2023· peer-review· en· W4383313044 sur OpenAlexfundno aff
Olivia E. Clifton

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepeer-review
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueAtmospheric chemistry and aerosols
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Research, Development and Innovation OfficeGoddard Institute for Space StudiesOffice of ScienceIsrael Science FoundationAcademy of FinlandEnvironment and Climate Change CanadaU.S. Department of EnergyEuropean CommissionNatural Environment Research CouncilOak Ridge Associated UniversitiesUK Research and InnovationDepartment for Environment, Food and Rural Affairs, UK GovernmentGoddard Space Flight CenterHelsingin YliopistoNational Aeronautics and Space AdministrationU.S. Environmental Protection AgencyNational Science Foundation
Mots-clésDeposition (geology)Environmental scienceAtmospheric sciencesSink (geography)Northern HemisphereAir quality indexAcid depositionClimatologyMeteorologyGeographyGeologyCartographySoil science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract. A primary sink of air pollutants and their precursors is dry deposition. Dry deposition estimates differ across chemical transport models yet an understanding of the model spread is incomplete. Here we introduce Activity 2 of the Air Quality Model Evaluation International Initiative Phase 4 (AQMEII4). We examine dry deposition schemes from regional and global chemical transport models as well as standalone models used for impacts assessments or process understanding. We configure eighteen schemes as single-point models at eight northern hemisphere locations with observed ozone fluxes. Single-point models are driven by a common set of site-specific meteorological and environmental conditions. Five of eight sites have at least three years and up to twelve years of ozone fluxes. The spread across models that de-emphasizes outliers in multiyear mean ozone deposition velocities ranges from a factor of 1.2 to 1.9 annually across sites and tends to be highest during winter compared to summer. No model is within 50 % of observed multiyear averages across all sites and seasons, but some models perform well for some sites and seasons. For the first time, we demonstrate how contributions from depositional pathways vary across models. Models can disagree in relative contributions from the pathways, even when they predict similar deposition velocities, or agree in the relative contributions but predict different deposition velocities. Both stomatal and nonstomatal uptake contribute to the large model spread across sites. Our findings are the beginning of results from AQMEII4 Activity 2, which brings scientists who model air quality and dry deposition together with scientists who measure ozone fluxes to evaluate and improve dry deposition schemes in chemical transport models used for research, planning, and regulatory purposes.

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)0,011
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
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 enseignants0,361
Score d'incertitude au seuil0,912

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,011
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0030,001
Communication savante0,0050,003
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0200,010
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,3610,241

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 Opus0,036
Tête enseignante GPT0,267
Écart entre enseignants0,230 · 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.

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'admission1
Résumé présentoui

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