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    Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis

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    The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed

    Modélisation numérique de la combustion de particules de fer

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    The studies carried out in the course of the thesis constitute a numerical investigation of iron particle combustion – an energy carrier that offers promising prospects both for the modernisation of existing energy systems and for the development of new concepts aligned with the imperatives of the energy transition. The work is structured in two main parts: the first is dedicated to the development and validation of a 0D model describing the combustion of a single iron particle. The second part addresses the integration of the developed model into a computational fluid dynamics solver capable of handling dispersed multiphase flows, and the subsequent analysis of reactive front propagation in particle-laden flows.The single-particle model developed in this work accounts for the main physico-chemical processes involved in iron particle combustion : heat release due to the oxidation of the condensed phase, convective and radiative heat transfer between the particle and the surrounding gas, solid–liquid phase changes within the particle, and the partial evaporation of certain iron oxides. The modelling of these various contributions builds upon the current state of the art in multiphase flow dynamics. A commonly reported numerical overestimation of the maximum particle temperature – especially under high O2 concentrations – has been addressed via an optimisation approach based on experimental data, reducing the theoretical maximum rate of O2 absorbed by the particle. This method provides a pragmatic and effective representation of surface and/or intra-particle phenomena that are not explicitly considered in the base model. The adopted 0D approach has demonstrated its ability to reliably reproduce key characteristics of the particle combustion process observed in corresponding experiments, such as the maximum particle temperature, the associated characteristic time, and the overall combustion dynamics. The 0D model was, on the one hand, coupled with Cantera – a software suite designed for the simulation of various types of reactors using detailed chemical kinetics. This coupling aims to simulate the combustion of iron particles in a dynamic environment (thus generating the validation base for the 0D model implementation within the direct numerical simulation (DNS) solver Asphodele), and could ultimately be deployed ina reactor network approach to simulate combustion systems, which would allow forlow-cost estimations of NOx emissions, for instance. On the other hand, the single-particle model was implemented as Lagrangian dispersed phase solver in Asphodele, a DNS code dedicated to reactive turbulent multiphase flows at low Mach number. The solver features two-way coupling (mass, enthalpy, and momentum) between the dispersed phase and the carrier gas, which is treated using an Eulerian framework. Validation of both the 0D model implementation and the two-way coupling was carried out using simulations of homogeneous multiphase reactors, as described earlier. Subsequently, reactive front propagation was investigated in various flow configurations laden with iron particles, with the objective of assessing the influence of particle properties and gas-phase flow characteristics on front dynamics. These initial studies lay the groundwork for further research using the numerical tools developed during the course of this thesis.Les travaux menés au cours de la thèse consistent en une étude numérique portant sur la combustion de particules de fer – un vecteur énergétique ouvrant de prometteuses perspectives tant pour la modernisation de systèmes énergétiques existants que pour le développement de nouveaux concepts en phase avec les enjeux de la transition énergétique. Cette contribution est composée de deux parties principales : elle se concentre d’abord sur le développement et la validation d’un modèle 0D de la combustion d’une particule de fer isolée, afin de procéder ensuite à l’intégration du modèle développé dans un solveur de mécanique des fluides numérique en présence d’une phase dispersée, ainsi que l’étude de la propagation de front réactif dans des écoulements chargés en particules de fer. Le modèle d’une particule isolée développé dans le cadre de ce travail tient compte des processus physico-chimiques principaux impliqués dans la combustion du fer : le dégagement de chaleur généré par l’oxydation de la phase condensée, les transferts thermiques convectif et radiatif entre la particule et le gaz environnant, les changements de phase solide–liquide au sein de la particule, ainsi que l’évaporation partielle de certains oxydes de fer. La modélisation de ces différentes contributions s’appuie sur l’état de l’art relatif aux écoulements diphasiques. La surestimation numérique de la température maximale de la particule, typiquement observée dans la littérature pour des concentrations d’O2 élevées, a été corrigée dans le cadre de ce travail au moyen d’une approche d’optimisation utilisant des données expérimentales visant la réduction du taux maximal théorique d’absorption d’O2 par la particule. Ce procédé permet de représenter de manière pragmatique et efficace des phénomènes surfaciques et/ou intra-particulaires non pris en compte dans le modèle de base. L’approche 0D choisie a démontré sa capacité à reproduire de manière pertinente les caractéristiques clés du processus de combustion d’une particule telles qu’observées lors d’expériences correspondantes, à savoir la température maximale de la particule et le temps caractéristique associé, ainsi que la dynamique de combustion globale. Le modèle 0D a, d’une part, été couplé à Cantera – un code permettant la modélisation de différents types de réacteurs en considérant une cinétique chimique détaillée. Ce couplage a pour objectif de simuler la combustion de particules de fer dans un environnement dynamique (utilisé pour la validation de l’implémentation du modèle dans le solveur de simulation numérique directe (DNS) Asphodele) et, à terme, d’être employé pour la réalisation de simulations de systèmes via des réseaux de réacteurs, permettant ainsi d’estimer à moindre coût les émissions de NOx. D’autre part, le modèle d’une particule a été implémenté en adoptant une approche lagrangienne dans le code DNS d’écoulements diphasiques réactifs turbulents à faible nombre de Mach, Asphodele. Le solveur développé considère un couplage two-way (masse, enthalpie, quantité de mouvement) entre la phase dispersée et la phase porteuse résolue selon une approche eulérienne. La validation de l’implémentation du modèle 0Dainsi que la modélisation du couplage two-way a été effectuée au moyen de simulations de réacteurs homogènes diphasiques mentionnés ci-dessus. Par la suite, des études de propagation de front réactif dans différentes configurations d’écoulement chargé en particules de fer ont été réalisées dans le but d’évaluer l’impact des propriétés des particules et de l’écoulement gazeux sur la propagation de front. Ces premières études ouvrent des perspectives sur des pistes de recherche plus approfondie au moyen des outils numériques développés dans le cadre de cette thèse

    Variations on the Author

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    “Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship

    Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis

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    We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis

    Modélisation numérique de la combustion de particules de fer

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    The studies carried out in the course of the thesis constitute a numerical investigation of iron particle combustion – an energy carrier that offers promising prospects both for the modernisation of existing energy systems and for the development of new concepts aligned with the imperatives of the energy transition. The work is structured in two main parts: the first is dedicated to the development and validation of a 0D model describing the combustion of a single iron particle. The second part addresses the integration of the developed model into a computational fluid dynamics solver capable of handling dispersed multiphase flows, and the subsequent analysis of reactive front propagation in particle-laden flows.The single-particle model developed in this work accounts for the main physico-chemical processes involved in iron particle combustion : heat release due to the oxidation of the condensed phase, convective and radiative heat transfer between the particle and the surrounding gas, solid–liquid phase changes within the particle, and the partial evaporation of certain iron oxides. The modelling of these various contributions builds upon the current state of the art in multiphase flow dynamics. A commonly reported numerical overestimation of the maximum particle temperature – especially under high O2 concentrations – has been addressed via an optimisation approach based on experimental data, reducing the theoretical maximum rate of O2 absorbed by the particle. This method provides a pragmatic and effective representation of surface and/or intra-particle phenomena that are not explicitly considered in the base model. The adopted 0D approach has demonstrated its ability to reliably reproduce key characteristics of the particle combustion process observed in corresponding experiments, such as the maximum particle temperature, the associated characteristic time, and the overall combustion dynamics. The 0D model was, on the one hand, coupled with Cantera – a software suite designed for the simulation of various types of reactors using detailed chemical kinetics. This coupling aims to simulate the combustion of iron particles in a dynamic environment (thus generating the validation base for the 0D model implementation within the direct numerical simulation (DNS) solver Asphodele), and could ultimately be deployed ina reactor network approach to simulate combustion systems, which would allow forlow-cost estimations of NOx emissions, for instance. On the other hand, the single-particle model was implemented as Lagrangian dispersed phase solver in Asphodele, a DNS code dedicated to reactive turbulent multiphase flows at low Mach number. The solver features two-way coupling (mass, enthalpy, and momentum) between the dispersed phase and the carrier gas, which is treated using an Eulerian framework. Validation of both the 0D model implementation and the two-way coupling was carried out using simulations of homogeneous multiphase reactors, as described earlier. Subsequently, reactive front propagation was investigated in various flow configurations laden with iron particles, with the objective of assessing the influence of particle properties and gas-phase flow characteristics on front dynamics. These initial studies lay the groundwork for further research using the numerical tools developed during the course of this thesis.Les travaux menés au cours de la thèse consistent en une étude numérique portant sur la combustion de particules de fer – un vecteur énergétique ouvrant de prometteuses perspectives tant pour la modernisation de systèmes énergétiques existants que pour le développement de nouveaux concepts en phase avec les enjeux de la transition énergétique. Cette contribution est composée de deux parties principales : elle se concentre d’abord sur le développement et la validation d’un modèle 0D de la combustion d’une particule de fer isolée, afin de procéder ensuite à l’intégration du modèle développé dans un solveur de mécanique des fluides numérique en présence d’une phase dispersée, ainsi que l’étude de la propagation de front réactif dans des écoulements chargés en particules de fer. Le modèle d’une particule isolée développé dans le cadre de ce travail tient compte des processus physico-chimiques principaux impliqués dans la combustion du fer : le dégagement de chaleur généré par l’oxydation de la phase condensée, les transferts thermiques convectif et radiatif entre la particule et le gaz environnant, les changements de phase solide–liquide au sein de la particule, ainsi que l’évaporation partielle de certains oxydes de fer. La modélisation de ces différentes contributions s’appuie sur l’état de l’art relatif aux écoulements diphasiques. La surestimation numérique de la température maximale de la particule, typiquement observée dans la littérature pour des concentrations d’O2 élevées, a été corrigée dans le cadre de ce travail au moyen d’une approche d’optimisation utilisant des données expérimentales visant la réduction du taux maximal théorique d’absorption d’O2 par la particule. Ce procédé permet de représenter de manière pragmatique et efficace des phénomènes surfaciques et/ou intra-particulaires non pris en compte dans le modèle de base. L’approche 0D choisie a démontré sa capacité à reproduire de manière pertinente les caractéristiques clés du processus de combustion d’une particule telles qu’observées lors d’expériences correspondantes, à savoir la température maximale de la particule et le temps caractéristique associé, ainsi que la dynamique de combustion globale. Le modèle 0D a, d’une part, été couplé à Cantera – un code permettant la modélisation de différents types de réacteurs en considérant une cinétique chimique détaillée. Ce couplage a pour objectif de simuler la combustion de particules de fer dans un environnement dynamique (utilisé pour la validation de l’implémentation du modèle dans le solveur de simulation numérique directe (DNS) Asphodele) et, à terme, d’être employé pour la réalisation de simulations de systèmes via des réseaux de réacteurs, permettant ainsi d’estimer à moindre coût les émissions de NOx. D’autre part, le modèle d’une particule a été implémenté en adoptant une approche lagrangienne dans le code DNS d’écoulements diphasiques réactifs turbulents à faible nombre de Mach, Asphodele. Le solveur développé considère un couplage two-way (masse, enthalpie, quantité de mouvement) entre la phase dispersée et la phase porteuse résolue selon une approche eulérienne. La validation de l’implémentation du modèle 0Dainsi que la modélisation du couplage two-way a été effectuée au moyen de simulations de réacteurs homogènes diphasiques mentionnés ci-dessus. Par la suite, des études de propagation de front réactif dans différentes configurations d’écoulement chargé en particules de fer ont été réalisées dans le but d’évaluer l’impact des propriétés des particules et de l’écoulement gazeux sur la propagation de front. Ces premières études ouvrent des perspectives sur des pistes de recherche plus approfondie au moyen des outils numériques développés dans le cadre de cette thèse

    Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts

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    We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more sophisticated methods

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    koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist

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    We have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
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