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Enregistrement W4220828579 · doi:10.1038/s41597-022-01197-6

An expert-curated global database of online newspaper articles on spiders and spider bites

2022· article· en· W4220828579 sur OpenAlexaff
Stefano Mammola, Jagoba Malumbres‐Olarte, Valeria Arabesky, Diego Alejandro Barrales-Alcalá, Aimee Lynn A. Barrion-Dupo, Marco Antonio Benamú, Tharina L. Bird, Maria Bogomolova, Pedro Cardoso, Maria Chatzaki, Ren‐Chung Cheng, Tien-Ai Chu, Leticia Classen‐Rodríguez, Iva Čupić, Naufal Urfi Dhiya’ulhaq, André‐Philippe Drapeau Picard, Hisham K. El-Hennawy, Mert Elverici, Caroline Sayuri Fukushima, Zeana Ganem, Efrat Gavish‐Regev, Naledi Troy Gonnye, Axel Hacala, Charles R. Haddad, Thomas Hesselberg, Tammy Ai Tian Ho, Thanakorn Into, Marco Isaia, Dharmaraj Jayaraman, Nanguei Karuaera, Rajashree Khalap, Kiran Khalap, Dongyoung Kim, Tuuli Korhonen, Simona Kralj‐Fišer, Heidi Land, Shou‐Wang Lin, Sarah Loboda, Elizabeth Lowe, Yael Lubin, Alejandro Martínez, Zingisile Mbo, Marija Miličić, Grace M. Kioko, Veronica Nanni, Yusoff Norma‐Rashid, Daniel Nwankwo, Christina J. Painting, Aleck Pang, Paolo Pantini, Martina Pavlek, Richard M. Pearce, Booppa Petcharad, Julien Pétillon, Onjaherizo Christian Raberahona, Joni Saarinen, Laura Segura-Hernández, Lenka Sentenská, George R. Uhl, Leilani A. Walker, Charles M. Warui, Konrad Wiśniewski, Alireza Zamani, Catherine Scott, Angela Chuang

Notice bibliographique

RevueScientific Data · 2022
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueAnimal and Plant Science Education
Établissements canadiensThe Scarborough HospitalMcGill UniversityUniversity of TorontoEspace pour la vie
Organismes subventionnairesScience and Engineering Research BoardHelsingin Yliopisto
Mots-clésSpiderNewspaperMetadataSocial mediaData scienceDatabaseWorld Wide WebComputer scienceEcologyBiologySociologyMedia studies

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Mass media plays an important role in the construction and circulation of risk perception associated with animals. Widely feared groups such as spiders frequently end up in the spotlight of traditional and social media. We compiled an expert-curated global database on the online newspaper coverage of human-spider encounters over the past ten years (2010-2020). This database includes information about the location of each human-spider encounter reported in the news article and a quantitative characterisation of the content-location, presence of photographs of spiders and bites, number and type of errors, consultation of experts, and a subjective assessment of sensationalism. In total, we collected 5348 unique news articles from 81 countries in 40 languages. The database refers to 211 identified and unidentified spider species and 2644 unique human-spider encounters (1121 bites and 147 as deadly bites). To facilitate data reuse, we explain the main caveats that need to be made when analysing this database and discuss research ideas and questions that can be explored with it.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,021
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: Jeu de données · Signal consensuel: Jeu de données
Score de désaccord entre enseignants0,045
Score d'incertitude au seuil0,076

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,021
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0450,033
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0230,017

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 Opus0,130
Tête enseignante GPT0,395
Écart entre enseignants0,265 · 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
GenreJeu de données

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

En bref

Citations14
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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