CARL Portage: The RDM journey continues...
Notice bibliographique
Résumé
The story of Portage is one of successes, challenges, and hope. As Canada's national, library-based research data management network, the goal of Portage is to coordinate and expand existing expertise, services, and infrastructure in support of academic researchers across Canada. As Portage enters its fourth year of operation, it is useful to reflect upon our journey with stories that illustrate Portage successes, that describe how we're addressing current challenges, and that anticipate, with hope and determination, continued progress toward a collaborative and productive RDM ecosystem in Canada. Speakers in this session will rely upon Portage-sponsored surveys and initiatives, and consultations with stakeholders from across the country, to conduct a retrospective examination of our journey to date in order to share stories of successes, challenges, and gaps in the Canadian RDM ecosystem. Our vision of the future will be informed by these experiences and by emerging policy statements and funding scenarios. Participants will leave with a better sense of what Portage is about, what Portage has accomplished, and what's coming around the next turn in our RDM journey.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,007 | 0,016 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,003 |
| Études des sciences et des technologies | 0,031 | 0,008 |
| Communication savante | 0,020 | 0,011 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,008 |
| Intégrité de la recherche | 0,004 | 0,008 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,035 | 0,013 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».