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Publié parIsabelle Damours Modifié depuis plus de 6 années
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La gestion des données de la recherche : enjeux et contraintes
Alain Rivet CERMAV – CNRS Grenoble
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Introduction Un défi organisationnel Un défi de connaissances
Qualité de la recherche Recommandations
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Gestion des données de la recherche
Un défi organisationnel Ecole QUARES – septembre 2016
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Constat Contraintes de plus en plus fortes des autorités de tutelle
Garantir la fiabilité des résultats de la recherche Optimiser les ressources humaines et financières Répondre à la demande sociétale S’adapter à une évolution technique permanente… Difficultés récurrentes dans les unités de recherche Départs à la retraite, ARTT Mode de financement de la recherche Transmission orale du savoir Nombreux équipements et instruments Directions peu formées au management
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Le chercheur
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Méthode Optimiser le fonctionnement de nos laboratoires
Méthode : s’appuyer sur des référentiels Guide de bonnes pratiques Bénéficier d’un label Disposer d’un support méthodologique Utiliser une terminologie commune Répondre à un besoin d’harmonisation Référentiels intéressant les unités de recherche ISO 9001 : Management de la qualité ISO : Management du risque ISO : Management de la sécurité des systèmes d’information ISO : Management de la qualité de service
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Qualité en recherche Qualité en recherche et Qualité de la recherche
Recherche évaluée par les pairs Travailler sur les aspects organisationnels de la recherche Formaliser et organiser les activités pour une plus grande créativité La recherche : produit et traite des connaissances Maîtriser l’ensemble des moyens d’acquisition, de conservation et de diffusion des résultats Notions de reproductibilité des expériences, de validité et sécurité des données
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Gestion des données de la recherche
Un défi de connaissances
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Définitions 13 245 2009 MARS 1 5 A 9 0 2 R € 3 0 4 M S Connaissance
Chiffre d’Affaires € Information MARS Données 1 5 A R € M S Caractères
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La déferlante des octets
Journal du cnrs n°269
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Datacenter Google © Google
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Croissance des données scientifiques
Les données numériques : enjeu majeur de la recherche La plupart des disciplines se sont mises a produire massivement des données Riches en information car structurées suivant un plan de recherche et une démarche scientifiques Englobent des connaissances uniques « Time stamped » Projets de dématérialisation (P2D2) Nécessité de préserver ces informations
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Publications à long terme
C. Diaconu, Fredocs, Aussois, 2013
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Pyramide des données Tutoriel (Schéma adapté de Report on integration of data and publications. Opportunities for Data Exchange (Reilly S. et al., 2011))
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Les évolutions réglementaires : Open science
Open data : Données qu’un organisme met à la disposition de tous sous forme de fichiers numériques afin de permettre leur réutilisation Open access : Mise à disposition de l’information scientifique pour un utilisateur final sans barrières financières, légales ou techniques Contraintes réglementaires : Loi CADA (modifiée loi Walter 2015) : accès libre aux documents administratifs Charte adoptée par le G8 : ouverture des données publiques (2013) Projets H2020 : obligation de dépôt des données (2016) Loi pour une République numérique (octobre 2016) Règlement Européen Protection des Données (mai 2018) Dans le même temps, on observe un mouvement vers l'ouverture des données publiques et donc des données de la recherche intitulé l'Open science qui a une double origine : l’Open Data = données ouvertes et l’Open access = libre accès Nous sommes face dans ce domaine à des contraintes réglementaires en France : Loi CADA (modifiée loi Walter 2015) qui concerne l’accès libre aux documents administratifs -> on est concerné (tt donnée, même code source), les données de la recherche sont des documents administratifs et A L'INTERNATIONAL : Charte adoptée par le G8 pour l'ouverture des données publiques renforçant le principe d'accès et de gratuité de leur réutilisation par tous et en privilégiant les formats ouverts et non-propriétaires. Dans le cadre des projets Horizon H2020, obligation de dépôt des données au sein d’entrepôts de données. Il semblerait que des discussions sont en cours pour les projets ANR
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Gestion des données de la recherche
Qualité de la recherche
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Qualité de la recherche
Limites de « évaluation par les pairs » Scandale Diederik Stapel (psychologie sociale, université de Tilburg) 55 sur les 137 articles publiés contiennent des données inventées ou trafiquées. 31 études ont déjà fait l'objet d'une rétractation « Olivier Voinnet, star de la biologie, accusé de mensonge » Le Monde, 2015
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Qualité de la recherche
CNRS Le journal, automne 2014
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Impact médiatique (Marianne juin2016)
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Prise de conscience Alain Fuchs – stratégie IST MASTODONS
« Pour aller vers une Science publique ouverte à tous ses bénéficiaires, le CNRS s'engage à "Mieux partager les connaissances", ce qui conduit d'abord à mieux partager l'information scientifique et technique (IST). » MASTODONS Défi de la MI : Grandes masses de données scientifiques Bibliothèque scientifique numérique (BSN) Stratégie nationale Groupe de travail « Stratégie de conservation des données administratives et scientifiques au CNRS» Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche (26 janvier 2015, CPU, CNRS, CIRAD, INRA, INRIA, INSERM, IRD, Institut Curie) « Tous les résultats bruts (qui appartiennent à l’institution) ainsi que l’analyse des résultats doivent être conservés de façon à permettre leur vérification. »
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Enquête DIST (mars 2015)
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Enquête DIST
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Gestion des données de la recherche
Recommandations
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Sauvegarde / archivage / sécurité
Archivage centralisé, selon la règle du 3…2…1 3 copies de vos données 2 supports différents 1 copie à distance Prévenir obsolescence des fichiers Privilégier des formats ouverts, non-propriétaires : Format déconseillé Format à privilégier Excel (.xls, .xlsx) Comma Separated Values (.csv) Word (.doc, .docx) plain text (.txt), or if formatting is needed, PDF/A (.pdf) PowerPoint (.ppt, .pptx) PDF/A (.pdf) Photoshop (.psd) TIFF (.tif, .tiff) Quicktime (.mov) MPEG-4 (.mp4) Prise en compte de la sécurité
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Structuration des données
Définir des règles de nommage des fichiers nom unique, court et descriptif Disposer d’un plan de classement mode de structuration des données
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Recommandations organisationnelles
Formalisation des services Compte-rendu Mode opératoire Fiche projet Feuille de route Information facilement disponible et visible Catalogue de services Site web Communication et sensibilisation Nouveaux entrants Check List de départ
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Gérer les données de recherche
Conclusion Gérer les données de recherche Gagner du temps, de l’argent Donner une valeur aux données Pérenniser les données Œuvrer à l’intégrité scientifique Les services SI : une activité de soutien de la recherche Transversalité et omniprésence du SI dans l’ensemble des activités de recherche Apports organisationnels
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