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Enregistrement W4396655322 · doi:10.1098/rstb.2023.0108

Towards a standardized framework for AI-assisted, image-based monitoring of nocturnal insects

2024· article· en· W4396655322 sur OpenAlexafffund
David B. Roy, Jamie Alison, Tom August, Marc Bélisle, Kim Bjerge, Joseph J. Bowden, Michael James Bunsen, Fagner Cunha, Quentin Geissmann, Katriona Goldmann, Alba Gomez-Segura, Anuj Jain, Chantal M. Huijbers, Maxim Larrivée, Jordann Lawson, Hjalte M. R. Mann, Marc J. Mazerolle, Kent P. McFarland, Léonard Pasi, Scott J. Peters, Nathan Pinoy, David Rolnick, Grace Skinner, O. T. Strickson, Asger Svenning, Simon Teagle, Toke T. Høye

Notice bibliographique

RevuePhilosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueSpecies Distribution and Climate Change
Établissements canadiensMcGill UniversityCentre de Géomatique du QuébecCanadian Forest ServiceMila - Quebec Artificial Intelligence InstituteEspace pour la vieUniversité LavalNatural Resources CanadaUniversité de Sherbrooke
Organismes subventionnairesCentre for Ecology and HydrologyNatural Environment Research CouncilEngineering and Physical Sciences Research CouncilHORIZON EUROPE Framework ProgrammeNovo Nordisk FondenEuropean CommissionSight Research UKCanadian Institute for Advanced Research
Mots-clésComputer scienceMetadataScalabilityWorkflowSoftware deploymentArtificial intelligenceReal-time computingData miningData scienceDatabaseSoftware engineeringWorld Wide Web

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Automated sensors have potential to standardize and expand the monitoring of insects across the globe. As one of the most scalable and fastest developing sensor technologies, we describe a framework for automated, image-based monitoring of nocturnal insects-from sensor development and field deployment to workflows for data processing and publishing. Sensors comprise a light to attract insects, a camera for collecting images and a computer for scheduling, data storage and processing. Metadata is important to describe sampling schedules that balance the capture of relevant ecological information against power and data storage limitations. Large data volumes of images from automated systems necessitate scalable and effective data processing. We describe computer vision approaches for the detection, tracking and classification of insects, including models built from existing aggregations of labelled insect images. Data from automated camera systems necessitate approaches that account for inherent biases. We advocate models that explicitly correct for bias in species occurrence or abundance estimates resulting from the imperfect detection of species or individuals present during sampling occasions. We propose ten priorities towards a step-change in automated monitoring of nocturnal insects, a vital task in the face of rapid biodiversity loss from global threats. This article is part of the theme issue 'Towards a toolkit for global insect biodiversity monitoring'.

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)0,015
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,014
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,081

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0150,014
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,003
Bibliométrie0,0040,003
Études des sciences et des technologies0,0020,005
Communication savante0,0090,007
Science ouverte0,0080,007
Intégrité de la recherche0,0040,006
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,005

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 Opus0,081
Tête enseignante GPT0,329
Écart entre enseignants0,248 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreMéthodes

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

En bref

Citations32
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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