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Accès ouvert déclaré 2026 article

AI in biocuration: challenges, opportunities, and a roadmap for sustainable integration

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5Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us, ru. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Motivation: Biocuration is the integration of biological information databases for the enhancement of research. Curation of these databases is challenged by the exponential growth of scientific data and literature. Integration of machine learning and artificial intelligence methods into biocuration workflows may help address this challenge. We report on the discussions, ideas, and recommendations gathered from a workshop "AI and biodata resources: implications for sustainability and best practices in biocuration" at the 18th Annual International Biocuration Conference 2025. Results: Participants agreed that while AI offers transformative potential for efficiency and expanded curatorial capacity, its integration faces substantial hurdles. Key challenges revolve around data and model quality. Reproducibility issues and a lack of open, domain-specific training datasets further compound these problems. Broader concerns include inconsistent data standards, underdeveloped ontologies, unstructured data, legacy systems, and underfunded teams.Despite these issues, several successful AI applications were identified, including tools for literature summarization and workflow assistance. Participants emphasized the need for a refined model of human-AI collaboration requiring clear data provenance and transparency, new skills, and avoiding over-reliance on AI-generated data. The workshop ultimately recommended concerted efforts in infrastructure development, standardization, training, and quality assurance to guide the community toward effective human-AI collaboration that maintains scientific rigor.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
AI in biocuration: challenges, opportunities, and a roadmap for sustainable integration
Date Crossref
01/01/2026
Éditeur
Oxford University Press (OUP)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Biomedical Text Mining and OntologiesCell Image Analysis TechniquesScientific Computing and Data Management

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