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Enregistrement W2797160299

Implications potentielles de l’utilisation de l’information génétique numérique sur les ressources génétiques sur les trois objectifs de la Convention sur la diversité biologique. Document soumis par le CGIAR au Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique

2017· report· en· W2797160299 sur OpenAlexaboutno aff
Michael Halewood, Isabel López Noriega, David Ellis, Cristopher Camargo Roa, Rg Hamilton

Notice bibliographique

RevueCGSPace A Repository of Agricultural Research Outputs (Consultative Group for International Agricultural Research) · 2017
Typereport
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueInternational Maritime Law Issues
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPolitical scienceHumanitiesBiologyPhilosophy
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This report has been submitted by CGIAR in response to an invitation issued by the Secretary of the Convention on Biological Diversity (CBD) calling on “relevant organizations and stakeholders to submit views and relevant information on any potential implications of the use of digital sequence information on genetic resources for the three objectives of the Convention” as input to the "Meeting of the Ad Hoc Technical Expert Group on Digital Sequence Information on Genetic Resources", 13 - 16 February 2018, Montreal, Canada. CGIAR experience to date confirms that digital genomic sequence data can play important roles in the management and sustainable use of biological diversity and in the sharing of benefits associated with the use of that diversity. Technological capacities to generate genomic sequence data have accelerated faster than capacities to enable practical use of this information. Relatively small investments in the initial generation of genomic sequences, must then be coupled with significantly larger investments to comparatively analyse genomic sequences, to link genetic variability to useful phenotypic traits or performance, to ‘optimize’ those traits, and ultimately, to develop new crop varieties for release and use in farmers’ fields. CGIAR underscores the importance of capacity building for developing country research and development organizations to generate and use genomic sequence information as part of their own conservation and crop improvement programs, and to be able to participate on equal footing in internationally coordinated and funded research and development programs. The most important benefit to be shared from the use of genomic sequence information in agricultural research and development and plant breeding is improved food and livelihood security. Other non-monetary benefits are farmers’ improved access to technologies, enhanced institutional capacities of developing country research organizations, shared research results, and local and regional economic development.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,014
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,024
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche, Méta-épidémiologie (sens strict), Études des sciences et des technologies, Communication savante, Intégrité de la recherche
Catégories consensuellesÉtudes des sciences et des technologies
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,638
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0140,024
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0030,003
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,032
Tête enseignante GPT0,319
Écart entre enseignants0,286 · 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; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.

Devis d'étudeObservationnel
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

Citations0
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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