Biological collections for understanding biodiversity in the Anthropocene
Notice bibliographique
Résumé
Global change has become a central focus of modern biology. Yet, our knowledge of how anthropogenic drivers affect biodiversity and natural resources is limited by a lack of biological data spanning the Anthropocene. We propose that the hundreds of millions of plant, fungal and animal specimens deposited in natural history museums have the potential to transform the field of global change biology. We suggest that museum specimens are underused, particularly in ecological studies, given their capacity to reveal patterns that are not observable from other data sources. Increasingly, museum specimens are becoming mobilized online, providing unparalleled access to physiological, ecological and evolutionary data spanning decades and sometimes centuries. Here, we describe the diversity of collections data archived in museums and provide an overview of the diverse uses and applications of these data as discussed in the accompanying collection of papers within this theme issue. As these unparalleled resources are under threat owing to budget cuts and other institutional pressures, we aim to shed light on the unique discoveries that are possible in museums and, thus, the singular value of natural history collections in a period of rapid change.This article is part of the theme issue 'Biological collections for understanding biodiversity in the Anthropocene'.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,011 | 0,024 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,008 | 0,010 |
| Études des sciences et des technologies | 0,003 | 0,005 |
| Communication savante | 0,005 | 0,012 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,010 |
| Intégrité de la recherche | 0,002 | 0,003 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,019 | 0,003 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».