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Enregistrement W4294204679 · doi:10.3389/fmars.2022.976199

Mapping of marine lobster research: A global outlook

2022· article· en· W4294204679 sur OpenAlexaboutno aff
Mohamad Nor Azra, Mok Wen Jye, Hien Van Doan, Ivar Zekker, Muhammad Abdullah, Zulkiflee Abd Latif, Mohd Iqbal Mohd Noor

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Marine Science · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueCrustacean biology and ecology
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesUniversiti Teknologi MARA
Mots-clésCitationWeb of scienceFisheries scienceMarine biologyCrayfishFisheryLibrary scienceAmerican lobsterCitation analysisMetadataData scienceScientometricsMultidisciplinary approachGeographyMarine conservationEcologyBiologyHomarusWorld Wide WebFisheries managementComputer scienceCrustaceanMEDLINEFishingSociologySocial science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This study examined research and development of the commercially important marine lobster, in terms of descriptive metadata and scientometric analysis. We consider a collection of over 9,578 related articles to assess literature patterns and research development trends related to marine lobsters as a topic. Web of Science Core Collection was used to identify, collate, and generate publication trends, a list prominent authors and affiliations involved, countries that actively participated, and the co-citation analysis of the references as well as impactful articles and keywords. There were 149 different countries or states that had relevant publications on lobster research. We found an increase in the number of publications over time, with the USA having the most number of publications, followed by Australia and Canada. A total of 17,782 authors were involved in the field of lobster studies. Canadian researchers had the highest citation count for marine lobster research. Surprisingly, the most impactful keyword was crayfish, followed by neuron and amino acid sequence. Our study identifies the multidisciplinary nature in marine lobster research, which includes fields such as neuroscience and developmental genetics. We find that lobster scientific publications increasingly center on the broader coverage areas of science such as taxonomy and basic biology.

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,013
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesBibliométrie
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,963
Score d'incertitude au seuil0,027

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,013
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0370,065
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0070,007
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

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 Opus0,027
Tête enseignante GPT0,276
Écart entre enseignants0,250 · 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'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

Citations4
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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