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Enregistrement W2156545100 · doi:10.1093/bib/bbt043

Best practices in bioinformatics training for life scientists

2013· article· en· W2156545100 sur OpenAlexfundno aff
Allegra Via, Thomas Blicher, Erik Bongcam‐Rudloff, Michelle D. Brazas, Cath Brooksbank, Aidan Budd, Javier De Las Rivas, Jacqueline Dreyer, Pedro Fernandes, Celia van Gelder, Joachim Jacob, Rafael C. Jiménez, Jane Loveland, Federico Morán, Nicola Mulder, Tommi Nyrönen, Kristian Rother, Maria Victoria Schneider, Teresa K. Attwood

Notice bibliographique

RevueBriefings in Bioinformatics · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueGenetics, Bioinformatics, and Biomedical Research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesBiotechnology and Biological Sciences Research CouncilDirectorate for Biological SciencesNovo Nordisk FondenSveriges LantbruksuniversitetWellcome TrustKing Abdullah University of Science and TechnologyEuropean CommissionUppsala UniversitetOntario Institute for Cancer ResearchEuropean Bioinformatics Institute
Mots-clésExcellenceTraining (meteorology)Context (archaeology)Computer scienceInteractivityResource (disambiguation)Quality (philosophy)GlobeData scienceKnowledge managementMultimediaMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The mountains of data thrusting from the new landscape of modern high-throughput biology are irrevocably changing biomedical research and creating a near-insatiable demand for training in data management and manipulation and data mining and analysis. Among life scientists, from clinicians to environmental researchers, a common theme is the need not just to use, and gain familiarity with, bioinformatics tools and resources but also to understand their underlying fundamental theoretical and practical concepts. Providing bioinformatics training to empower life scientists to handle and analyse their data efficiently, and progress their research, is a challenge across the globe. Delivering good training goes beyond traditional lectures and resource-centric demos, using interactivity, problem-solving exercises and cooperative learning to substantially enhance training quality and learning outcomes. In this context, this article discusses various pragmatic criteria for identifying training needs and learning objectives, for selecting suitable trainees and trainers, for developing and maintaining training skills and evaluating training quality. Adherence to these criteria may help not only to guide course organizers and trainers on the path towards bioinformatics training excellence but, importantly, also to improve the training experience for life scientists.

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)0,059
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,116
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,941
Score d'incertitude au seuil0,310

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0590,116
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0040,005
Études des sciences et des technologies0,0050,005
Communication savante0,0120,006
Science ouverte0,0050,010
Intégrité de la recherche0,0060,007
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0130,013

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 Opus0,069
Tête enseignante GPT0,338
Écart entre enseignants0,269 · 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
DomaineMéthodes
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

Citations71
Publié2013
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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