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Enregistrement W2144283435 · doi:10.1051/ebr:2008007

Comment on “Session V: Estimating Likelihood and Exposure”, by Zaida Lentini,<i>Environ. Biosafety Res.</i>5 (2006) 193–195

2008· letter· en· W2144283435 sur OpenAlexaff
F. Di‐Giovanni, Peter G. Kevan

Notice bibliographique

RevueEnvironmental Biosafety Research · 2008
Typeletter
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEnvironmental Conservation and Management
Établissements canadiensUniversity of GuelphAir Canada
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSession (web analytics)BiosafetyRepresentativeness heuristicEmpirical researchComputer scienceEconometricsStatisticsBiotechnologyBiologyEconomicsMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We comment on Zaida Lentini's summary of Session V (titled "Estimating Likelihood and Exposure") of the 9th International Symposium on the Biosafety of Genetically Modified Organisms. We provide an explanation of the drawbacks of using empirical pollen dispersion models, based largely on the general representativeness of the data used to generate the empirical models. We exemplify the drawbacks by highlighting the limited data used to develop the empirical model of Gustafson (presented in the same Symposium session). We provide a discussion of the meaning of "worst-case" assessments for pollen dispersion, how "worst-case" assumptions are commonly used in environmental impact assessments and how regulators will view worst-case impact assessments differently from the regulated (biotech) community. Finally, we clarify the advantages and disadvantages of mechanistic models and explain why they are often used in preference to empirical models in environmental impact assessments.

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)0,007
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,028
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
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 enseignants0,058
Score d'incertitude au seuil0,073

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,028
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0040,004
Communication savante0,0030,004
Science ouverte0,0030,002
Intégrité de la recherche0,0580,042
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0080,010

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 Opus0,030
Tête enseignante GPT0,272
Écart entre enseignants0,242 · 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'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

Citations2
Publié2008
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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