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Enregistrement W4283460614 · doi:10.1139/as-2021-0056

The power of multi-matrix monitoring in the Pan-Arctic region: plastics in water and sediment

2022· article· en· W4283460614 sur OpenAlexaffvenue
Jake Martin, Maria Granberg, Jennifer F. Provencher, Max Liborion, Liz Pijogge, Kerstin Magnusson, Ingeborg G. Hallanger, Stefano Aliani, Alessio Gomiero, Bjørn Einar Grøsvik, Jesse C. Vermaire, Sebastian Primpke, Amy Lusher

Notice bibliographique

RevueArctic Science · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMicroplastics and Plastic Pollution
Établissements canadiensMemorial University of NewfoundlandCarleton UniversityGovernment of NunavutEnvironment and Climate Change Canada
Organismes subventionnairesHorizon 2020 Framework ProgrammeEuropean Commission
Mots-clésPlastic pollutionMicroplasticsEnvironmental scienceBenthic zoneArcticPollutionSedimentThe arcticOceanographyWater columnMarine debrisShoreEnvironmental monitoringHydrology (agriculture)Environmental engineeringGeologyEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Litter and microplastic assessments are being carried out worldwide. Arctic ecosystems are no exception and plastic pollution is high on the Arctic Council's agenda. Water and sediment have been identified as two of the priority compartments for monitoring plastics under the Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP). Recommendations for monitoring both compartments are presented in this publication. Alone, such samples can provide information on presence, fate, and potential impacts to ecosystems. Together, the quantification of microplastics in sediment and water from the same region produce a three-dimensional picture of plastics, not only a snapshot of floating or buoyant plastics in the surface water or water column but also a picture of the plastics reaching the shoreline or benthic sediments, in lakes, rivers, and the ocean. Assessment methodologies must be adapted to the ecosystems of interest to generate reliable data. In its current form, published data on plastic pollution in the Arctic is sporadic and collected using a wide spectrum of methods which limits the extent to which data can be compared. A harmonised and coordinated effort is needed to gather data on plastic pollution for the Pan-Arctic. Such information will aid in identifying priority regions and focusing mitigation efforts.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,051
Score d'incertitude au seuil0,101

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0030,004
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,015
Tête enseignante GPT0,238
Écart entre enseignants0,223 · 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'étudeObservationnel
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

Citations19
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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