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Enregistrement W4388695348 · doi:10.1007/s00190-023-01797-z

Spherical harmonic coefficients of isotropic polynomial functions with applications to gravity field modeling

2023· article· en· W4388695348 sur OpenAlexaff
Dimitrios Piretzidis, C. Kotsakis, Stelios P. Mertikas, Michael G. Sideris

Notice bibliographique

RevueJournal of Geodesy · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueGeophysics and Gravity Measurements
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesEuropean CommissionEuropean Space Agency
Mots-clésSpherical harmonicsMathematicsGeopotentialPolynomialGravitational fieldMathematical analysisIsotropyZonal spherical harmonicsPiecewiseField (mathematics)Applied mathematicsHarmonicCovarianceVector spherical harmonicsPure mathematicsPhysicsClassical mechanics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Various aspects of gravity field modeling rely upon analytical mathematical functions for calculating spherical harmonic coefficients. Such functions allow quick and efficient evaluation of cumbersome convolution integrals defined on the sphere. In this work, we present a new analytical method for determining spherical harmonic coefficients of isotropic polynomial functions. This method in computationally flexible and efficient, since it makes use of recurrence relations. Also, its use is universal and could be extended to piecewise polynomials and polynomials with compact support. Our numerical investigation of the proposed method shows that certain recurrence relations lose accuracy as the order of implemented polynomials increases because of accumulation of numerical errors. Propagation of these errors could be mitigated by hybrid methods or using extended precision arithmetic. We demonstrate the relevance of our method in gravity field modeling and discuss two areas of application. The first one is the design of B-spline windows and filter kernels for the low-pass filtering of gravity field functionals (e.g., GRACE Follow-On monthly geopotential solutions). The second one is the calculation of spherical harmonic coefficients of isotropic polynomial covariance functions.

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)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,031
Tête enseignante GPT0,245
Écart entre enseignants0,215 · 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'étudeSimulation ou modélisation
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

Citations1
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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