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Enregistrement W4205931101 · doi:10.1139/facets-2021-0027

Canadian wildlife health surveillance—patterns, challenges and opportunities identified by a scoping review

2022· review· en· W4205931101 sur OpenAlexaffvenueabout
Jolene A. Giacinti, E. Jane Parmley, Mark Reist, Daniel Bayley, David L. Pearl, Claire M. Jardine

Notice bibliographique

RevueFACETS · 2022
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueZoonotic diseases and public health
Établissements canadiensHealth CanadaUniversity of Guelph
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésWildlifeRepresentativeness heuristicOne HealthContext (archaeology)Environmental planningWildlife diseaseEnvironmental resource managementWildlife conservationGeographyBusinessEnvironmental healthPublic healthMedicineEcologyPsychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The protection and promotion of healthy wildlife populations is emerging as a shared goal among stakeholders in the face of unprecedented environmental threats. Accordingly, there are growing demands for the generation of actionable wildlife health information. Wildlife health surveillance is a connected system of knowledge that generates data on a range of factors that influence health. Canada recently approved the Pan-Canadian Approach to Wildlife Health that describes challenges facing wildlife health programs and provides a path forward for modernizing our approach. This scoping review was undertaken to describe the range of peer-reviewed Canadian wildlife health surveillance literature within the context of the challenges facing wildlife health programs and to provide a quantitative synthesis of evidence to establish baselines, identify gaps, and inform areas for growth. This review describes patterns related to species, location, authorship/funding, objectives, and methodology. Five areas are identified that have the potential to propel the field of wildlife health: representativeness, expanded/diversified collaboration, community engagement, harmonization, and a shift to a solutions-focused and One Health mindset. This scoping review provides a synopsis of 10 years of Canadian wildlife health surveillance, challenges us to envision the future of successful wildlife health surveillance, and provides a benchmark from which we can measure change.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,678
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,237
Tête enseignante GPT0,410
Écart entre enseignants0,172 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
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

Citations10
Publié2022
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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