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Enregistrement W3012407300 · doi:10.1098/rspb.2020.0012

A review and meta-analysis of collaborative research prioritization studies in ecology, biodiversity conservation and environmental science

2020· review· en· W3012407300 sur OpenAlexaff
Cody J. Dey, Adam I. Rego, Jonathan D. Midwood, Marten A. Koops

Notice bibliographique

RevueProceedings of the Royal Society B Biological Sciences · 2020
Typereview
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueSpecies Distribution and Climate Change
Établissements canadiensFisheries and Oceans Canada
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPrioritizationDiversity (politics)BiodiversityEcosystem servicesEcologyEnvironmental resource managementPolitical scienceGeographyEcosystemBiologyManagement scienceEngineeringEnvironmental science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Collaborative research prioritization (CRP) studies have become increasingly popular during the last decade. By bringing together a diverse group of stakeholders, and using a democratic process to create a list of research priorities, these methods purport to identify research topics that will better meet the needs of science users. Here, we review 41 CRP studies in the fields of ecology, biodiversity conservation and environmental science that collectively identify 2031 research priorities. We demonstrate that climate change, ecosystem services and protected areas are common terms found in the research priorities of many CRP studies, and that identified research priorities have become less unique over time. In addition, we show that there is a considerable variation in the size and composition of the groups involved in CRP studies, and that at least one aspect of the identified research priorities (lexical diversity) is related to the size of the CRP group. Although some CRP studies have been highly cited, the evidence that CRP studies have directly motivated research is weak, perhaps because most CRP studies have not directly involved organizations that fund science. We suggest that the most important impact of CRP studies may lie in their ability to connect individuals across sectors and help to build diverse communities of practice around important issues at the science-policy interface.

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)0,025
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,070
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Méta-analyse · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,975
Score d'incertitude au seuil0,132

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0250,070
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0080,010
Bibliométrie0,0170,020
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0040,003
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

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 Opus0,335
Tête enseignante GPT0,412
Écart entre enseignants0,077 · 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.

Devis d'étudeMéta-analyse
DomaineMéthodes
GenreSynthèse

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

En bref

Citations29
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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