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Enregistrement W4287218651 · doi:10.31222/osf.io/wx4ds

Can integrity issues encountered by a publisher inform best practices at institutions? Reflections from the World Conference on Research Integrity 2022.

2022· preprint· en· W4287218651 sur OpenAlexfundno aff
Noémie Aubert Bonn, Mark Hooper, Michael Streeter, Elizabeth Moylan

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueEthics in Clinical Research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesWomen's College Research Institute
Mots-clésResearch integrityPublishingResearch ethicsPublic relationsEngineering ethicsPolitical scienceAcademic integrityData integrityQuality (philosophy)Work (physics)Session (web analytics)SociologyKnowledge managementLibrary scienceEngineeringComputer scienceWorld Wide WebLawComputer security

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

At the World Conference on Research Integrity in June 2022, we held a symposium session to discuss whether sharing information on research integrity and publishing ethics cases seen at a publisher could inform the training and support that researchers need from institutions. Here we reflect on the data and views presented and the discussion that followed. We recommend that all stakeholders involved in promoting research integrity pursue the following four goals to reshape research culture: adoption of a shared granular taxonomy that emphasises research quality; transparent reporting from publishers and institutions on the number and type of research integrity and publishing ethics cases seen annually; delivery of research integrity and publishing ethics training with emphasis on research quality; adoption of open research initiatives and the creation of healthy, inclusive and diverse work environments.

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)0,252
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,518
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche, Intégrité de la recherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Commentaire · Signal consensuel: Commentaire
Score de désaccord entre enseignants0,962
Score d'incertitude au seuil0,923

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,2520,518
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0020,005
Études des sciences et des technologies0,0250,038
Communication savante0,0720,069
Science ouverte0,0060,020
Intégrité de la recherche0,0380,057
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0070,002

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 Opus0,894
Tête enseignante GPT0,684
Écart entre enseignants0,210 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreCommentaire

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

En bref

Citations0
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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