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Enregistrement W3026887841 · doi:10.1016/j.ohx.2020.e00110

FishCam: A low-cost open source autonomous camera for aquatic research

2020· article· en· W3026887841 sur OpenAlexafffundabout
Xavier Mouy, Morgan Black, Kieran Cox, Jessica Qualley, Callum Mireault, Stan Dosso, Francis Juanes

Notice bibliographique

RevueHardwareX · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueUnderwater Vehicles and Communication Systems
Établissements canadiensMemorial University of NewfoundlandUniversity of Victoria
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaInstitut Nordique De Recherche En Environnement Et En Santé Au TravailMemorial University of NewfoundlandFisheries and Oceans CanadaMitacsUniversity of Victoria
Mots-clésBuzzerUnderwaterComputer scienceCitizen scienceSynchronization (alternating current)Real-time computingPixelComputer hardwareArtificial intelligenceComputer graphics (images)TelecommunicationsElectrical engineeringOceanographyChannel (broadcasting)EngineeringGeology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

500 USD) autonomous camera package to record videos and images underwater. The system is composed of easily accessible components and can be programmed to turn ON and OFF on customizable schedules. Its 8-megapixel camera module is capable of taking 3280 × 2464-pixel images and videos. An optional buzzer circuit inside the pressure housing allows synchronization of the video data from the FishCam with passive acoustic recorders. Ten FishCam deployments were performed along the east coast of Vancouver Island, British Columbia, Canada, from January to December 2019. Field tests demonstrate that the proposed system can record up to 212 h of video data over a period of at least 14 days. The FishCam data collected allowed us to identify fish species and observe species interactions and behaviors. The FishCam is an operational, easily-reproduced and inexpensive camera system that can help expand both the temporal and spatial coverage of underwater observations in ecological research. With its low cost and simple design, it has the potential to be integrated into educational and citizen science projects, and to facilitate learning the basics of electronics and programming.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesScience ouverte
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,999
Score d'incertitude au seuil0,129

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0390,010

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 Opus0,145
Tête enseignante GPT0,335
Écart entre enseignants0,190 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations41
Publié2020
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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