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Enregistrement W2999573014 · doi:10.1139/bcb-2019-0187

Proceedings of the 14th annual RiboWest conference: perspectives and outcome

2020· editorial· en· W2999573014 sur OpenAlexaffvenueabout
Nehal Thakor, Ute Kothe, Hans‐Joachim Wieden, Trushar R. Patel

Notice bibliographique

RevueBiochemistry and Cell Biology · 2020
Typeeditorial
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueRNA and protein synthesis mechanisms
Établissements canadiensUniversity of Lethbridge
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésLibrary scienceRNARna processingGraduate studentsEngineering ethicsPolitical scienceMedical educationBiologyEngineeringMedicineComputer scienceGenetics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The RiboWest Conference brings together RNA researchers in Canada with the 2-fold goals of fostering internationally competitive RNA research and of training the next generation of scientists. The 14th Annual RiboWest conference (RiboWest 2018) was held at the University of Lethbridge (Lethbridge, Alberta) from June 10th to 13th, 2018. This meeting was focused on all major aspects of RNA research, ranging from understanding the cellular role of RNA, studying RNA interactions and structures, and employing them as a therapeutic tool. The invited keynote speakers (5) provided insights into the wide-range of RNA-based research. One of the unique features of this conference was that the majority of the oral presentations were given by the trainees (undergraduate/graduate students and postdoctoral researchers). Hosted by the Alberta RNA Research and Training Institute (ARRTI) at the University of Lethbridge as the leading center of RNA research in Western Canada, the RiboWest 2018 was well attended by researchers from across the country (>110 attendees in total). This conference proceedings editorial presents the overview of the conference, and briefly introduces articles published in this special issue of Biochemistry and Cell Biology.

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)0,016
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: Éditorial · Signal consensuel: Éditorial
Score de désaccord entre enseignants0,046
Score d'incertitude au seuil0,155

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,016
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0080,003
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0060,006
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0460,026

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 Opus0,007
Tête enseignante GPT0,233
Écart entre enseignants0,226 · 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
GenreÉditorial

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

En bref

Citations1
Publié2020
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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