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Enregistrement W2793677698 · doi:10.1101/278085

EukRef: phylogenetic curation of ribosomal RNA to enhance understanding of eukaryotic diversity and distribution

2018· preprint· en· W2793677698 sur OpenAlexafffund
Javier del Campo, Martin Kolísko, Vittorio Boscaro, Luciana F. Santoferrara, Ramón Massana, Laure Guillou, Alastair G. B. Simpson, Cédric Berney, Colomban de Vargas, Matt Brown, Patrick J. Keeling, Laura Wegener Parfrey

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2018
Typepreprint
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueProtist diversity and phylogeny
Établissements canadiensDalhousie UniversityUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesH2020 Marie Skłodowska-Curie ActionsDivision of Ocean SciencesEuropean Regional Development FundNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaTula FoundationUniversity of ConnecticutGordon and Betty Moore FoundationAkademie Věd České RepublikyAgence Nationale de la RechercheFP7 People: Marie-Curie ActionsNational Science Foundation
Mots-clésAnnotationBiologyPhylogenetic treeComputational biologyEvolutionary biologyData sciencePhylogeneticsEukaryotic cellDiversity (politics)Ribosomal RNAPaceEcologyGeographyComputer scienceBioinformaticsGeneticsPolitical scienceGene

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Environmental sequencing has greatly expanded our knowledge of micro-eukaryotic diversity and ecology by revealing previously unknown lineages and their distribution. However, the value of these data is critically dependent on the quality of the reference databases used to assign an identity to environmental sequences. Existing databases contain errors, and struggle to keep pace with rapidly changing eukaryotic taxonomy, the influx of novel diversity, and computational challenges related to assembling the high-quality alignments and trees needed for accurate characterization of lineage diversity. EukRef ( eukref.org ) is a community driven initiative that addresses these challenges by bringing together taxonomists with expertise spanning the complete eukaryotic tree of life and microbial ecologists that actively use environmental sequencing data for the purpose of developing reliable reference databases across the diversity of microbial eukaryotes. EukRef organizes and facilitates rigorous sequence data mining and annotation by providing protocols, guidelines and tools to do so.

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)0,009
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,038

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,009
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0060,005
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0030,003
Science ouverte0,0020,003
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0110,016

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 Opus0,019
Tête enseignante GPT0,228
Écart entre enseignants0,209 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
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

Citations19
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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