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Enregistrement W7124136258 · doi:10.1093/biosci/biaf189

BON in a Box: An Open and Collaborative Platform for Biodiversity Monitoring, Indicator Calculation, and Reporting

2025· article· en· W7124136258 sur OpenAlexafffundabout
Jory Griffith, Jean-Michel Lord, Michael Catchen, María Isabel Arce-Plata, F Guillaume Blanchet, Mathusan Chandramohan, M Camila Diaz-Corzo, Gravel Dominique, César Gutiérrez, Isabelle S. Helfenstein, Sean Hoban, Jamie M. Kass, Linda Laikre, Guillaume Larocque, Deborah M. Leigh, Brian Leung, Alicia Mastretta‐Yanes, Katie L. Millette, Maria Alejandra Molina Berbeo, Dat Nguyen, Kari Norman, María Helena Olaya-Rodríguez, Simon Pahls, Kaitlyn M. Pereira, Pedro R. Peres‐Neto, Timothée Poisot, Laura J. Pollock, Víctor J. Rincón-Parra, Claudia Roeoesli, François Rousseu, Lina María Sánchez-Clavijo, Meredith C. Schuman, Oliver Selmoni, Jessica M. da Silva, Erika Suárez-Valencia, Thilina D. Surasinghe, Eren Turak, Luis Urbina, Sarah Valentin, Noah Wightman, Maria Cecilia Londoño, Andrew González

Notice bibliographique

RevueBioScience · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueResearch Data Management Practices
Établissements canadiensConcordia UniversityUniversité de SherbrookeUniversité de MontréalMcGill University Health CentreMcGill University
Organismes subventionnairesJapan Science and Technology AgencyInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von HumboldtNOMIS StiftungUniversité de MontréalInternational Space Science InstituteConcordia UniversityUniversité de SherbrookeWellcome TrustMcGill University
Mots-clésBiodiversityConvention on Biological DiversityMeasurement of biodiversityGlobal biodiversityConventionBiodiversity conservation

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract The Convention on Biological Diversity’s Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) sets ambitious goals to protect and restore biodiversity. It includes a monitoring framework that mandates countries to track progress toward these goals using indicators that summarize biodiversity trends. Calculating indicators is challenging for countries because of fragmented biodiversity monitoring efforts, technical barriers, a lack of available data and tools, and capacity bottlenecks. The BON in a Box platform for biodiversity monitoring and indicator calculation, developed by the Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network, was created to address these challenges by providing open, transparent, and reproducible analysis pipelines that convert data into essential biodiversity variables and indicators. These pipelines are built by experts and contributed by the community, follow FAIR principles, and help scientists apply their research to coordinate biodiversity monitoring efforts, build capacity to track progress toward the GBF, and affect policy change.

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)0,032
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,045
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesScience ouverte
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Logiciel · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,996
Score d'incertitude au seuil0,178

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0320,045
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,002
Bibliométrie0,0060,005
Études des sciences et des technologies0,0020,002
Communication savante0,0060,012
Science ouverte0,0040,016
Intégrité de la recherche0,0020,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0530,037

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 Opus0,160
Tête enseignante GPT0,430
Écart entre enseignants0,270 · 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
GenreLogiciel

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

En bref

Citations6
Publié2025
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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