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Enregistrement W4376134992 · doi:10.22541/au.168381770.04204050/v1

Introducing 'DeNIS': a global database on anthropogenic marine Debris and Non-Indigenous Species

2023· preprint· en· W4376134992 sur OpenAlexaff
João Canning‐Clode, Rúben Freitas, Peter J. Barry, Katja Broeg, James T. Carlton, Gordon H. Copp, Phil I. Davison, Francesca Gizzi, Maiju Lehtiniemi, João Gama Monteiro, Patrício Ramalhosa, Sabine Rech, Macarena Ros, Gregory M. Ruiz, Thomas W. Therriault, Martín Thiel, Marko Radeta

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMicroplastics and Plastic Pollution
Établissements canadiensFisheries and Oceans Canada
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésContext (archaeology)Biological dispersalMarine debrisBiodiversityMarine ecosystemIndigenousMarine lifeGeographyAbundance (ecology)EcosystemDebrisMarine protected areaMicroplasticsEcologyEnvironmental resource managementEnvironmental scienceHabitatBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Anthropogenic marine debris (AMD) poses a major threat to marine life, biodiversity, and ecosystems, which is particularly alarming due to its growing abundance, durability, and persistence in the marine environment. In addition to well-studied impacts on marine organisms' health and survival, recent research indicates an additional but less obvious impact: AMD facilitates long-distance and even transoceanic dispersal, acting increasingly as a vector for transport and introduction of non-indigenous species (NIS) globally. AMD may facilitate new introductions but also promote secondary spread of invasions, compounding even further its ecological impact in marine ecosystems. Around the world, opportunistic and targeted sampling has already provided extensive information on marine debris as a vector and the associated species. However, the information is mostly scattered and with no systematic organization or curation. In this context, we launched 'DeNIS': a global database on marine Debris and Non-Indigenous Species designed to compile crucial information on AMD and its epibionts. DeNIS was developed on an easy-to-use platform for data synthesis and functional visuals, integrating past and ongoing measures, and includes a back-office interface for data gathering, classification and rigorous analysis.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
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 enseignants0,013
Score d'incertitude au seuil0,044

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0110,011
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,003
Science ouverte0,0020,004
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0130,011

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'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

Citations3
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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