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Enregistrement W2757158504 · doi:10.3897/tdwgproceedings.1.20472

BioBeacon: an Online Field Guide to Digital Biodiversity Information Resources

2017· article· en· W2757158504 sur OpenAlexaffabout
Jarrett D. Blair, Andrew Borrelli, Michelle Hotchkiss, Candace Park, Gleannan Perrett, Robert Hanner

Notice bibliographique

RevueZenodo (CERN European Organization for Nuclear Research) · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueSpecies Distribution and Climate Change
Établissements canadiensUniversity of Guelph
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBiodiversityField (mathematics)Computer scienceEnvironmental resource managementBusinessEnvironmental scienceEcologyBiologyMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Managing the biodiversity crisis requires access to credible information on species, as well as their changing abundance and spatio-temporal distributions, among other variables. Technological advances are expanding both the variety and volume of data available, resulting in the emergence of biodiversity informatics as a rapidly growing research paradigm. Many online resources exist, such as GBIF's resources and tools page (Anonymous 2017), however the lack of fundamental categorization inhibits efficient location and use of relevant data for biological research, conservation, education and industrial application. BioBeacon is a student-driven collaboration between the Biodiversity major at University of Guelph and the Biodiversity Institute of Ontario. Its purpose is to shine a light on biodiversity information resources and characterize them according to objective criteria that simplify their navigation and increase accessibility. Criteria will include several categories such as data type, source, region of focus, and current status, as well as many tags for more refined searches. The refined search feature and categorization of databases will be the primary distinguishing charactersitics that separate BioBeacon from previous biodiversity database indexing efforts. We envision BioBeacon to be cooperatively managed by its creators and steering committee, while inviting input from stakeholders and other parties of interest. Ideally, BioBeacon will grow to incorporate relevant biodiversity information resources that bear diverse types of data from locations around the world.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,012
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Logiciel · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,353
Score d'incertitude au seuil0,923

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,012
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0090,009
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0060,010
Science ouverte0,0030,005
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,3530,317

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 Opus0,048
Tête enseignante GPT0,256
Écart entre enseignants0,208 · 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
Domainenon disponible
GenreLogiciel

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2017
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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