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Enregistrement W2912055016 · doi:10.1145/2806777

Proceedings of the Sixth ACM Symposium on Cloud Computing

2015· paratext· en· W2912055016 sur OpenAlexfundno aff

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typeparatext
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueCloud Computing and Resource Management
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesInstitute of Software, Chinese Academy of SciencesInstitute for Infocomm ResearchUniversity of Massachusetts AmherstUniversity of California, Los AngelesNational Technical University of AthensUniversity of California, IrvineUniversity of Science and Technology of ChinaPeking UniversityIndian Institute of Technology BombaySapienza Università di RomaFetzer InstituteTechnische Universität DresdenBeihang UniversityÉcole Polytechnique Fédérale de LausanneYork UniversityNational ICT AustraliaVMwareUniversity of WaterlooMicrosoft ResearchNew York University Abu DhabiUniversity of California, San DiegoUniversity of TorontoUniversity of New South WalesUniversity of California, Santa BarbaraCarnegie Mellon UniversityUniversity of WashingtonPrinceton UniversityHarvard UniversityUniversity of Wisconsin-MadisonArizona State UniversityBrown UniversityNational and Kapodistrian University of AthensChinese Academy of SciencesGoogleUniversity of Southern CaliforniaPurdue UniversityOhio State UniversityUniversity of Illinois at Urbana-ChampaignMicrosoft
Mots-clésComputer scienceCloud computingVery large databaseScope (computer science)BanquetData scienceWorld Wide WebDatabaseOperating systemHistory

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The stated scope of SoCC is to be broad and encompass diverse data management and systems topics, and this year's 34 accepted papers are no exception. They touch on a wide range of data systems topics including new architectures, scheduling, performance modeling, high availability, replication, elasticity, migration, costs and performance trade-offs, complex analysis, and testing. The conference also includes 2 poster sessions (with 30 posters in addition to invited poster presentations for the accepted papers), keynotes by Eric Brewer of Google/UC Berkeley and Samuel Madden of MIT, and a social program that includes a banquet and a luncheon for students and senior systems and database researchers. The symposium is co-located with the 41st International Conference on Very Large Databases, VLDB 2015, highlighting the synergy between big data and the cloud.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: Autre
Score de désaccord entre enseignants0,120
Score d'incertitude au seuil0,402

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0060,003
Science ouverte0,0020,003
Intégrité de la recherche0,0010,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,1200,066

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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,250
Écart entre enseignants0,229 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreAutre

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

En bref

Citations41
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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