Application of machine-learning algorithms for tephrochronology: a case study of Plio-Quaternary volcanic fields in the South Aegean Active Volcanic Arc

We performed several machine-learning algorithms on a geochemical dataset including whole-rock (n = 1656) and glass (n = 1092) compositions of lavas and pyroclastics belonging to 8 volcanic fields along the South Aegean Active Volcanic Arc (SAAVA). We did not only test our trained model with the unk...

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Veröffentlicht in:Earth science informatics Jg. 15; H. 2; S. 1167 - 1182
Hauptverfasser: Uslular, Göksu, Kıyıkçı, Fatih, Karaarslan, Enis, Kuşcu, Gonca Gençalioğlu
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Berlin/Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 01.06.2022
Springer Nature B.V
Schlagworte:
ISSN:1865-0473, 1865-0481
Online-Zugang:Volltext
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