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시민과학

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1. 개요

시민 과학은 일반 대중이 과학 연구에 참여하는 활동을 의미하며, 1990년대 중반에 독립적으로 정의되었다. 앨런 어윈은 과학 시민권의 발전적 개념으로, 릭 보니는 과학 데이터에 기여하는 프로젝트로 정의했다. 2014년 옥스퍼드 영어 사전에 등재되었으며, 20세기 이전에는 아마추어 과학자들의 활동이었으나, 현재는 다양한 분야에서 활용되고 있다. 시민 과학은 유럽 위원회, 코넬 대학교 등에서 정의되었으며, 개인, 팀, 자원 봉사자 네트워크를 통해 수행된다.

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시민과학
시민 과학 정보
정의시민 과학 (Citizen Science)은 아마추어 과학 연구를 의미함.
설명시민 과학은 시민들이 과학 연구의 다양한 단계에 참여하는 것을 의미하며, 과학 지식의 발전과 대중의 과학 이해 증진을 목표로 함.
관련 용어아마추어 과학
참여 과학
대중 과학
군중 과학
역사 및 배경
기원과학에 대한 대중의 참여는 수세기 동안 존재해 왔으며, 최근에는 온라인 플랫폼과 도구의 발전으로 인해 더욱 활성화되고 있음.
중요성시민 과학은 과학자들이 수집할 수 있는 데이터의 양과 범위를 크게 확장하고, 과학 연구에 대한 대중의 참여와 관심을 높이는 데 기여함.
참여 방법 및 역할
데이터 수집시민들은 사진, 비디오, 음성 녹음 등의 형태로 데이터를 수집하고 제공할 수 있음.
데이터 분석시민들은 수집된 데이터를 분석하고 분류하는 데 참여할 수 있음.
프로젝트 설계일부 시민 과학 프로젝트에서는 시민들이 연구 질문을 정의하고 프로젝트를 설계하는 데 참여할 수 있음.
결과 해석시민들은 연구 결과를 해석하고 과학적 결론을 도출하는 데 참여할 수 있음.
활용 분야
생태학조류 관찰, 식물 모니터링, 야생 동물 추적 등 생태계 연구에 활용됨.
천문학은하 분류, 외계 행성 탐색 등 천체 관측 및 데이터 분석에 활용됨.
의학질병 확산 추적, 임상 시험 데이터 분석 등 질병 연구 및 공중 보건에 활용됨.
컴퓨터 과학웹 기반 과학 연구, 데이터 분석, 알고리즘 개발 등에 활용됨.
장점
데이터 확보과학자들이 접근하기 어려운 광범위한 데이터 수집 가능.
교육 효과시민들의 과학적 이해도 향상 및 과학에 대한 관심 증진.
연구 비용 절감자원 봉사자들의 참여로 연구 비용 절감 효과.
사회적 영향지역 사회 문제 해결 및 정책 결정에 기여.
과제 및 고려 사항
데이터 품질 관리시민들이 수집한 데이터의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위한 노력이 필요함.
참여자 교육시민들에게 필요한 과학적 지식과 기술을 교육하는 것이 중요함.
동기 부여 유지시민들의 지속적인 참여를 유도하기 위한 동기 부여 전략이 필요함.
윤리적 문제데이터 수집 및 사용 과정에서 발생할 수 있는 개인 정보 보호 및 기타 윤리적 문제에 대한 고려가 필요함.
참고 문헌

2. 정의

시민과학(Citizen Science)이라는 용어는 여러 기원을 가지며, 각기 다른 개념을 갖고 있다.[557] 1990년대 중반 릭 보니와 영국의 앨런 어윈에 의해 독립적으로 정의되었다.[557][558][559]

앨런 어윈은 시민과학을 "대중에게 과학과 과학 정책 과정을 터놓는 필요성을 중시하는 과학 시민권의 발전적 개념"으로 정의하였다.[557] 그는 시민과 과학의 관계에서 두 가지 측면, 즉 1) 과학은 시민의 관심사와 필요에 부응해야 하며, 2) 시민 스스로도 신뢰할 수 있는 과학적 지식을 생산할 수 있다는 점을 되찾고자 했다.[15]

반면 릭 보니는 시민과학을 아마추어 조류 관찰자와 같은 자발적인 참여자들이 과학 데이터를 기여하는 프로젝트로 정의하였다. 이는 어윈의 용어 개념보다 과학 연구에서 시민의 역할을 더 축소시킨 것이다.[560]

로건 패스 근처 절벽에서 빙하 국립공원 시민 과학 프로그램의 일환으로 산양을 조사하는 모습


"시민 과학"과 "시민 과학자"라는 용어는 2014년 6월 옥스퍼드 영어 사전(''OED'')에 등재되었다.[16][17] "시민 과학"은 "일반 대중이 수행하는 과학적 작업으로, 종종 전문 과학자 및 과학 기관과 협력하거나 그들의 지시를 받아 수행"되는 것으로 정의된다.[17] "시민 과학자"는 (a) "광범위한 지역 사회의 최선의 이익을 위해 봉사하려는 책임감을 특징으로 하는 과학자(현재 드뭄)"; 또는 (b) "전문 과학자 및 과학 기관과 협력하거나 그들의 지시를 받아 과학적 작업을 수행하는 일반 대중의 구성원; 아마추어 과학자"로 정의된다.[17] "시민 과학자"라는 용어의 첫 사용례는 1979년 10월 UFO에 관한 기사에서 잡지 ''New Scientist''에서 찾아볼 수 있다.[18]

무키 하클레이는 윌슨 센터의 정책 보고서 "시민 과학과 정책: 유럽의 관점"에서 R. 케르슨이 1989년 1월 잡지 ''MIT Technology Review''에서 처음 사용한 사례를 인용했다.[19][20] 윌슨 센터 보고서에서 인용: "과학에 대한 새로운 형태의 참여는 '시민 과학'이라는 이름을 얻었다. 이 용어의 첫 번째 기록된 예는 1989년으로, 미국 전역에서 225명의 자원 봉사자들이 오듀본 협회의 산성비 인식 제고 캠페인을 지원하기 위해 빗물 샘플을 수집하는 방법을 설명한다."[19][20]

숲이 우거진 지역의 흰색 야생화가 있는 키 큰 풀밭에 세 사람이 서서 작은 연못을 바라보고 있다. 오른쪽에 있는 사람은 메모장과 펜을 들고 있고, 왼쪽에 있는 다른 두 사람은 긴 손잡이가 달린 그물을 들고 있다. 그물을 들고 가운데 있는 사람은 가장 멀리 기울어져 있고, 한 손으로 연못을 가리키고 있다. 이미지 출처에 따르면 개구리를 발견했다고 하지만, 이 이미지에서는 개구리를 볼 수 없다.
연못 근처에서 개구리를 관찰하는 시민 과학 자원 봉사자와 코디네이터.


2013년 유럽 위원회 디지털 과학 부서와 Socientize.eu에서 발행한 ''시민 과학에 관한 그린 페이퍼''는 시민 과학에 대한 정의를 포함했는데, 이는 "시민이 지적 노력이나 주변 지식 또는 도구와 자원을 통해 과학에 적극적으로 기여할 때 일반 대중이 과학 연구 활동에 참여하는 것"을 의미한다.[21][22]

시민 과학은 개인, 팀 또는 자원 봉사자 네트워크에 의해 수행될 수 있다. 시민 과학자들은 종종 공통의 목표를 달성하기 위해 전문 과학자들과 협력한다. 대규모 자원 봉사자 네트워크를 통해 과학자들은 다른 방법으로는 너무 비싸거나 시간이 오래 걸리는 작업을 수행할 수 있다.[23]

캐스케이드 나비 시민 과학 팀 구성원이 소크 산에서 사진을 찍고 있다


코넬 대학교의 커뮤니케이션 연구 및 과학 기술학 학과의 브루스 레벤슈타인은 세 가지 가능한 정의를 설명한다.[33]

  • 비과학자가 특정 과학적 프로토콜에 따라 데이터를 수집하고 해당 데이터를 사용하고 해석하는 과정에 참여하는 것.[33]
  • 기술적 또는 과학적 구성 요소가 있는 정책 문제에 대한 진정한 의사 결정에 비과학자가 참여하는 것.[33]
  • 연구 과학자가 민주적이고 정책적인 과정에 참여하는 것.[33]


프랭크 N. 폰 히펠, 스티븐 슈나이더, 닐 레인 및 존 백위스 등이 다른 정의를 사용한 과학자와 학자들이다.[34][35][36]

3. 역사

시민 과학은 20세기 말에 발전했지만, 시민 과학의 특징은 새로운 것이 아니다.[85][1] 20세기 이전에는 과학이 종종 신사 과학자들, 즉 아이작 뉴턴, 벤자민 프랭클린, 찰스 다윈과 같은 아마추어 또는 자비로 연구비를 조달하는 연구자들의 활동이었다.[23] 19세기 말 과학의 전문화 이전에는 대부분의 사람들이 과학적 프로젝트를 직업 자체가 아닌 활동으로 수행했는데, 18세기와 19세기의 아마추어 박물학자가 그 예이다.[85]

북미 식민지 시대 동안, 미국 식민지 개척자들은 기후 데이터를 추정하고 이 시기의 기후 변화를 추정하는 데 사용되는 많은 정보를 기록했다. 이들 중에는 1600년대 중반에 폭풍을 기록한 존 캠파니우스 홀름과, 미국의 건국 기간 동안 기상 패턴을 추적한 조지 워싱턴, 토머스 제퍼슨, 벤자민 프랭클린이 있었다. 그들의 연구는 특정 과학 분야의 전문적인 지식보다는 동료 및 선배들의 데이터를 모아 패턴을 파악하는 데 중점을 두었다.[87]

20세기 이전의 여성 시민 과학자로는 "아마도 시민 과학의 급진적 정신을 가장 잘 구현한" 플로렌스 나이팅게일이 있다.[86] 어떤 사람들은 레오나르도 다 빈치찰스 다윈과 같은 인물들을 시민 과학자로 여기는 반면, 다른 사람들은 시민 과학이 이전의 과학 역사를 바탕으로 나중에 발전한 별개의 운동이라고 생각한다.[1][85]

그러나 20세기 중반에 이르러 과학은 대학교와 정부 연구소에 고용된 연구자들이 주도하게 되었다. 1970년대에 이르러 이러한 변화는 의문시되기 시작했다. 철학자 폴 파이어아벤트는 "과학의 민주화"를 요구했다.[88] 생화학자 에르빈 차가프는 르네 데카르트, 뉴턴, 라이프니츠, 뷔퐁, 다윈의 전통을 따라 자연을 사랑하는 아마추어들의 과학으로의 복귀를 옹호했다. 그는 "돈에 치우친 기술 관료 대신 아마추어리즘"이 지배하는 과학을 주장했다.[89]

2016년의 한 연구에 따르면, 시민 과학의 가장 큰 영향은 생물학, 보존, 생태학 연구에서 나타나며, 주로 데이터를 수집하고 분류하는 방법론으로 활용된다.[3] "시민 과학"이라는 용어는 매우 최근에 등장했지만, 그에 상응하는 실천은 오래전부터 존재했다. 알렉산더 그레이엄 벨, 토머스 에디슨 등과 같은 "신사 과학자(gentleman scientist)" 즉 자기 자금으로 연구를 수행하는 아마추어 연구자들의 개인적인 탐구 활동이었다[405]. 비전문가가 생물 조사나 외래 생물 구제 등의 환경 보호 활동을 하는 사례는 이전부터 있었지만, 최근에는 직업적인 연구자가 시민과 공동으로 과학 연구를 수행하는 체제가 정착되었다[410]

4. 관련 분야

스마트 시티 시대에 시민 과학은 웹 GIS와 같은 다양한 웹 기반 도구에 의존하며 사이버 시민 과학, 시티즌 사이버 사이언스라는 명칭도 생겨났다.[43][383] SETI@home과 같은 일부 프로젝트는 분산 컴퓨팅을 활용하기 위해 인터넷을 사용한다.[43] 이러한 프로젝트는 일반적으로 수동적이다. 계산 작업은 자원 봉사자의 컴퓨터에서 수행되며 초기 설정을 제외하고는 거의 관여하지 않는다. 이러한 프로젝트를 시민 과학으로 분류해야 하는지에 대한 이견이 있다.[383]

Galaxy Zoo의 공동 창립자인 케빈 쇼윈스키는 다음과 같이 말했다. "우리는 이것[Galaxy Zoo]을 시민 과학이라고 부르는 것을 선호하는데, 그것이 당신이 하는 일에 대한 더 나은 설명이기 때문입니다. 당신은 일반 시민이지만 과학을 하고 있습니다. 크라우드 소싱은 약간의 느낌이 드는데, 글쎄요, 당신은 단지 군중의 구성원일 뿐이고 그렇지 않습니다. 당신은 우리의 협력자입니다. 당신은 참여함으로써 과학 과정에 적극적으로 참여하고 있습니다."[44][385]

SETI@home과 비교하여 "Galaxy Zoo 자원 봉사자들은 실제로 일을 합니다. 그들은 단순히 컴퓨터에서 무언가를 수동적으로 실행하고 외계인을 처음 발견하는 사람이 되기를 희망하는 것이 아닙니다. 그들은 그 결과로 나오는 과학에 이해 관계가 있습니다. 즉, 그들은 이제 우리가 그것으로 무엇을 하는지, 그리고 우리가 무엇을 발견하는지에 관심이 있습니다."[44][385]

시민 정책은 시민 과학 이니셔티브의 또 다른 결과일 수 있다. 베서니 브룩셔(필명 SciCurious)는 다음과 같이 썼다. "시민들이 과학의 혜택이나 잠재적 결과와 함께 살아가려 한다면(대다수의 시민들이 그럴 것입니다), 그들이 과학 기술의 변화와 발전에 대해 잘 알고 있을 뿐만 아니라... 그들이 또한... 그들의 삶에 영향을 미칠 수 있는 과학 정책 결정에 영향을 미칠 수 있도록 하는 것이 매우 중요합니다."[45][386] "The Rightful Place of Science: Citizen Science"에서 편집자 달린 카발리에와 에릭 케네디는 시민 과학, 시민 과학 및 참여 기술 평가 간의 새로운 연결고리를 강조한다.[46]

천문학은 오랫동안 아마추어들이 현재까지 기여해 온 분야이다.[90] 관측 천문학은 과거부터 현대에 이르기까지 아마추어의 기여가 큰 분야이다.[411]

아마추어 천문학자는 개인적으로 관측 설비를 설치하거나, 스텔라페인과 같은 천체 관측회나 동호인 모임을 주최하는 경우가 있다.


아마추어 천문학자들은 집단적으로 달, 행성, 별, 혜성, 유성우, 그리고 성단이나 은하, 성운와 같은 다양한 천체를 관측하며, 때로는 아마추어 망원경 제작으로 직접 만든 장비를 사용하기도 한다. 혜성과 별의 관측은 인공적인 야간 대기광(스카이 글로우)의 지역 수준을 측정하는 데 사용된다.[91][92][412][413] 아마추어 천문학의 한 분야인 천체 사진은 밤하늘 사진을 찍는 것을 포함한다.

변광성 관측자 미국 협회(American Association of Variable Star Observers)는 1911년부터 변광성에 대한 데이터를 수집하여 교육 및 전문 분석에 활용해 왔으며, Citizen Sky 웹사이트에서 회원 외의 참여를 장려하고 있다.[95] 1911년에 창설된 미국 변광성 관측자 협회는 전문 천문학자와 아마추어의 협력을 내세우는 비영리 단체로, 교육 및 연구를 위해 100개국 이상에서 변광성 관측 데이터를 수집하고 있다.[414][415]

SNS에 게시된 사진에 찍힌 생물이 신종이었던 사례도 있으며, 다수의 시민이 참여함으로써 발견까지의 시간 단축이 기대되고 있다[433]

2021년, 트위터에 게시된 진드기 사진을 조사한 결과, 사립진드기류의 신종임이 밝혀져 "Ameronothrus twitter"로 명명되었다[433][434]

각지의 애호가에 의한 곤충 채집 및 표본 제작은 그대로 데이터 축적이 되어, 환경 변화를 추적하는 데 지침이 된다[409]

외래생물 조사는 통상적인 방법으로는 예산 문제로 기간과 범위가 제한되지만, 시민으로부터 목격 정보를 모집함으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.

교토 대학 조교수인 우다카 히로코와 NHK E 텔레비전의 『사이언스 ZERO』에서는 2018년 4월부터 민달팽이(마다라코우라나메쿠지)의 목격 정보를 모집하고 있다.[435] 이는 과거에 일본에 침입한 외래종인 키이로나메쿠지(キイロナメクジ), 차코우라나메쿠지(チャコウラナメクジ)의 소장과 함께 외래생물의 분포 동향 및 시민 과학의 방법을 연구할 목적으로도 사용된다.[436]

4. 1. 이론

고대부터 사고 실험과 이론 과학은 지식, 사고력, 필기구만으로 시작할 수 있었기 때문에, 대학이나 연구 기관에 소속되지 않은 아마추어 학자도 큰 성과를 남겼다. 근대 이후에는 수학과 물리학이 기초 교육이 되었고, 이론을 적은 서적도 많이 간행되어 지식에 대한 접근이 쉬워졌으며, 취미로 접근하는 사례가 나타났다.

이론 천문학 분야에서는 야르코프스키 효과를 발견한 이반 오시포비치 야르코프스키는 토목 기사였지만, 취미로 다양한 과학 문제에 접근했다.

알베르트 아인슈타인은 대학 졸업 후 자리를 얻지 못하고 스위스 특허청에서 일하면서 '''「광양자 가설」, 「브라운 운동」, 「특수 상대성 이론」'''과 관련된 중요한 논문을 발표했다. 또한 과학과 철학 애호가 그룹인 아카데미 올림피아를 결성했다.

4. 2. 아마추어 천문학

천문학은 오랫동안 아마추어들이 현재까지 기여해 온 분야이다.[90] 관측 천문학은 과거부터 현대에 이르기까지 아마추어의 기여가 큰 분야이다.[411]

아마추어 천문학자들은 집단적으로 달, 행성, 별, 혜성, 유성우, 그리고 성단이나 은하, 성운와 같은 다양한 천체를 관측하며, 때로는 아마추어 망원경 제작으로 직접 만든 장비를 사용하기도 한다. 혜성과 별의 관측은 인공적인 야간 대기광(스카이 글로우)의 지역 수준을 측정하는 데 사용된다.[91][92][412][413] 아마추어 천문학의 한 분야인 천체 사진은 밤하늘 사진을 찍는 것을 포함한다.

변광성 관측자 미국 협회(American Association of Variable Star Observers)는 1911년부터 변광성에 대한 데이터를 수집하여 교육 및 전문 분석에 활용해 왔으며, Citizen Sky 웹사이트에서 회원 외의 참여를 장려하고 있다.[95] 1911년에 창설된 미국 변광성 관측자 협회는 전문 천문학자와 아마추어의 협력을 내세우는 비영리 단체로, 교육 및 연구를 위해 100개국 이상에서 변광성 관측 데이터를 수집하고 있다.[414][415]

프로젝트 포섬(Project PoSSUM)은 2012년 3월에 시작된 비교적 새로운 조직으로, 여러 연령대의 시민 과학자들을 훈련시켜 극지방 준궤도 임무를 수행하게 한다. 이 임무에서 그들은 야광운을 원격 감지를 통해 연구하며, 이는 기후 변화로 인한 대기 상층 및 오존 변화에 대한 흥미로운 단서를 제공한다.[96]

4. 3. 생물학

SNS에 게시된 사진에 찍힌 생물이 신종이었던 사례도 있으며, 다수의 시민이 참여함으로써 발견까지의 시간 단축이 기대되고 있다[433]

2021년, 트위터에 게시된 진드기 사진을 조사한 결과, 사립진드기류의 신종임이 밝혀져 "Ameronothrus twitter"로 명명되었다[433][434]

각지의 애호가에 의한 곤충 채집 및 표본 제작은 그대로 데이터 축적이 되어, 환경 변화를 추적하는 데 지침이 된다[409]

외래생물 조사는 통상적인 방법으로는 예산 문제로 기간과 범위가 제한되지만, 시민으로부터 목격 정보를 모집함으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.

교토 대학 조교수인 우다카 히로코와 NHK E 텔레비전의 『사이언스 ZERO』에서는 2018년 4월부터 민달팽이(마다라코우라나메쿠지)의 목격 정보를 모집하고 있다.[435] 이는 과거에 일본에 침입한 외래종인 키이로나메쿠지(キイロナメクジ), 차코우라나메쿠지(チャコウラナメクジ)의 소장과 함께 외래생물의 분포 동향 및 시민 과학의 방법을 연구할 목적으로도 사용된다.[436]

==== 나비 개체 수 조사 ====

나비 개체수 조사는 오랫동안 개인들이 나비의 분포와 상대적인 개체수를 연구하는 데 참여해 온 전통을 가지고 있다. 1976년에 시작된 영국 나비 모니터링 계획(UK Butterfly Monitoring Scheme)과 1975년에 시작된 북미 나비 협회의 나비 개체수 조사 프로그램은 두 개의 장기적인 프로그램이다.[97][98] 나비를 모니터링하기 위한 다양한 프로토콜이 있으며, 여러 조직에서 횡단 조사, 개체수 조사 및/또는 기회적 관찰 중 하나 이상을 지원한다.[99] eButterfly는 북미 관찰자를 위해 세 가지 유형의 개체수 조사를 모두 수집하도록 설계된 프로그램의 예이다. 종별 프로그램도 존재하며, 제왕나비가 대표적인 예이다.[100] 이 중 두 가지 예는 가을 이동 중 멕시코의 월동지로 이동하는 제왕나비 개체수 조사와 관련이 있다. (1) Monarch Watch는 대륙 전체의 프로젝트이고, (2) Cape May Monarch Monitoring Project는 지역 프로젝트의 예이다.[101][102]

오스트리아의 Viel-Falter 프로젝트는 훈련받고 감독을 받은 학생들이 주행성 나비의 발생에 대한 데이터를 체계적으로 수집할 수 있는지, 그리고 이 데이터가 영구적인 나비 모니터링 시스템에 어떻게 기여할 수 있는지 조사했다. 일부 종 또는 종 그룹에 대한 상당한 식별 불확실성에도 불구하고, 학생들이 수집한 데이터는 나비의 일반적인 서식지 품질을 예측하는 데 성공적으로 사용되었다.[103] 일반인이 나비의 생식지 및 상대적 풍부도 연구에 참여하는 바타후라이・카운트/Butterfly count영어라는 시도는 오랜 전통을 가지고 있다. 역사가 깊은 바타후라이・카운트 프로그램에는, UK 나비 모니터링 스킴(1976년 시작), 북아메리카 나비류 협회에 의한 바타후라이・카운트 프로그램(1975년 시작)의 두 가지가 있다.[416][417]

일반 참가자가 나비를 관측하는 프로토콜은 다양하며, 프로젝트에 따라 다른 방법이 채택된다. 메릴랜드 대학교가 주도하는 북미 나비 모니터링 네트워크는 프로토콜을 다음 5가지로 분류하고 있다.[418]

# 제한적인 조사지(트랜섹트나 플롯 등)를 정기적으로 조사하는 방법.

# 다소 넓은 지역을 구석구석 조사하는 방법. "카운트" 등.

# 많은 조사자에 의해, 주(州) 수준의 광대한 지역에 서식하는 종의 전체 모습을 밝히는 아틀라스 프로젝트.

# 조사지나 대상종을 한정하지 않고, 임의적인 우연한 목격 정보를 수집하는 방법.

# 북미에서 가장 주목받는 제왕나비(모나크/monarch영어)를 대상으로 한 조사.

철새로 알려진 제왕나비를 대상으로 하는 프로그램의 예로는, 전미 규모의 모나크 워치, 지역적인 케이프 메이 모나크 모니터링 프로젝트가 있다. 이들은 가을에 멕시코의 월동지로 남하하는 개체를 카운트한다.[419][420]

오스트리아의 프로젝트 [http://viel-falter.at Viel-Falter]는, 사전에 지도를 받은 6세부터 20세까지의 학생들이 감독 하에 나비의 관찰을 했을 경우에, 어느 정도까지 체계적인 데이터 수집이 가능한지, 또 그러한 데이터를 바탕으로 영구적인 모니터링 시스템을 구축하려면 어떻게 해야 하는지를 연구했다. 그 결과에 따르면, 일부 종이나 종군의 동정에 불확실성이 있지만, 학생들이 모은 데이터는 생식지의 질을 대체로 정확하게 예측할 수 있었다고 한다.[421]

==== 조류학 ====

시민 과학 프로젝트는 과학 연구에 혜택을 제공하는 데 점점 더 집중하고 있다.[104][105][106] 북미 조류 생태 현상 프로그램(역사적으로 조류 이동 및 분포 기록이라고 불림)은 미국에서 시민들이 조류학 정보를 수집하는 가장 초창기 집단적 노력일 수 있다.[107] 1883년으로 거슬러 올라가는 이 프로그램은 웰스 우드브리지 쿡에 의해 시작되었다. 쿡은 북미 전역에 조류 이동 기록을 수집하기 위한 관찰자 네트워크를 구축했다. 오듀본 협회의 크리스마스 조류 관찰(Christmas Bird Count)은 1900년에 시작되었으며, 현재까지 지속되어 온 시민 과학의 또 다른 오랜 전통의 예이다.[108][109] 현재 19세기로 거슬러 올라가는 6백만 장의 수기 이동 관찰 카드 모음을 포함하고 있다. 참가자들은 이 데이터를 분석을 위해 온라인 데이터베이스에 입력한다. 시민 과학자들은 전문 연구자들이 분석할 데이터를 수집하는 데 도움을 주며, 조류 개체수 및 생물 다양성 지표를 생성하는 데 사용할 수 있다.

맹금류 이동 연구는 매 관찰(hawkwatching) 커뮤니티에서 수집한 데이터에 의존한다. 이 주로 자원 봉사자 그룹은 봄과 가을 시즌 동안 북미 전역의 매 관찰 장소에서 이동하는 매, 족제비, 매목, 개구리매, 솔개, 독수리, 물수리, 독수리 및 기타 맹금류를 센다.[110] 매일의 데이터는 hawkcount.org에 업로드되며 전문 과학자와 일반 대중이 볼 수 있다.

북미의 다른 프로그램으로는 코넬 조류 연구소와 관련된 Project FeederWatch가 있다.[111]

이러한 지표는 관리, 자원 할당, 정책 및 계획을 알리는 데 유용한 도구가 될 수 있다.[112] 예를 들어, 유럽 번식 조류 조사 데이터는 농경지 조류 지수(Farmland Bird Index)에 대한 정보를 제공하며, 이는 유럽 연합에 의해 지속 가능한 개발의 구조적 지표로 채택되었다.[113] 이는 정부 모니터링에 대한 비용 효율적인 대안을 제공한다.

마찬가지로, 시민 과학자들이 BirdLife Australia의 일환으로 수집한 데이터는 호주 최초의 육상 조류 지수를 생성하기 위해 분석되었다.[114]

영국에서는 왕립 조류 보호 협회가 어린이 TV 프로그램과 협력하여 1979년에 전국 조류 관찰의 날을 만들었다. 이 캠페인은 40년 이상 지속되었으며 2024년에는 60만 명 이상의 사람들이 빅 가든 조류 관찰 주말 동안 거의 1,000만 마리의 새를 세었다.[115]

가장 최근에는 전 세계적으로 더 많은 프로그램이 등장했는데, 여기에는 번식에 대한 데이터를 추적하는 조류 종 모니터링 프로그램인 NestWatch가 포함된다. 여기에는 둥지 트는 시기와 빈도에 대한 연구, 산란된 알의 수와 성공적으로 부화하는 알의 수, 부화한 새끼의 생존 비율이 포함될 수 있다. 이 프로그램의 참여는 일반 대중이 참여하기에 매우 쉽다. 거의 모든 장치에서 사용할 수 있는 최근에 만들어진 둥지 관찰 앱을 사용하여 누구든지 지역 종을 관찰하고 앱 내에서 3~4일마다 결과를 기록할 수 있다. 이것은 연구자들이 특정 조류 개체군 내의 추세를 이해하기 위해 보고 활용할 수 있는 지속적으로 성장하는 데이터베이스를 형성한다.[116]

4. 3. 1. 나비 개체 수 조사

나비 개체 수 조사는 오랫동안 개인들이 나비의 분포와 상대적인 개체수를 연구하는 데 참여해 온 전통을 가지고 있다. 1976년에 시작된 영국 나비 모니터링 계획(UK Butterfly Monitoring Scheme)과 1975년에 시작된 북미 나비 협회의 나비 개체 수 조사 프로그램은 두 개의 장기적인 프로그램이다.[97][98] 나비를 모니터링하기 위한 다양한 프로토콜이 있으며, 여러 조직에서 횡단 조사, 개체 수 조사 및/또는 기회적 관찰 중 하나 이상을 지원한다.[99] eButterfly는 북미 관찰자를 위해 세 가지 유형의 개체 수 조사를 모두 수집하도록 설계된 프로그램의 예이다. 종별 프로그램도 존재하며, 제왕나비가 대표적인 예이다.[100] 이 중 두 가지 예는 가을 이동 중 멕시코의 월동지로 이동하는 제왕나비 개체 수 조사와 관련이 있다. (1) Monarch Watch는 대륙 전체의 프로젝트이고, (2) Cape May Monarch Monitoring Project는 지역 프로젝트의 예이다.[101][102]

오스트리아의 Viel-Falter 프로젝트는 훈련받고 감독을 받은 학생들이 주행성 나비의 발생에 대한 데이터를 체계적으로 수집할 수 있는지, 그리고 이 데이터가 영구적인 나비 모니터링 시스템에 어떻게 기여할 수 있는지 조사했다. 일부 종 또는 종 그룹에 대한 상당한 식별 불확실성에도 불구하고, 학생들이 수집한 데이터는 나비의 일반적인 서식지 품질을 예측하는 데 성공적으로 사용되었다.[103] 일반인이 나비의 생식지 및 상대적 풍부도 연구에 참여하는 바타후라이・카운트/Butterfly count영어라는 시도는 오랜 전통을 가지고 있다. 역사가 깊은 바타후라이・카운트 프로그램에는, UK 나비 모니터링 스킴(1976년 시작), 북아메리카 나비류 협회에 의한 바타후라이・카운트 프로그램(1975년 시작)의 두 가지가 있다.[416][417]

일반 참가자가 나비를 관측하는 프로토콜은 다양하며, 프로젝트에 따라 다른 방법이 채택된다. 메릴랜드 대학교가 주도하는 북미 나비 모니터링 네트워크는 프로토콜을 다음 5가지로 분류하고 있다.[418]

# 제한적인 조사지(트랜섹트나 플롯 등)를 정기적으로 조사하는 방법.

# 다소 넓은 지역을 구석구석 조사하는 방법. "카운트" 등.

# 많은 조사자에 의해, 주(州) 수준의 광대한 지역에 서식하는 종의 전체 모습을 밝히는 아틀라스 프로젝트.

# 조사지나 대상종을 한정하지 않고, 임의적인 우연한 목격 정보를 수집하는 방법.

# 북미에서 가장 주목받는 제왕나비(모나크/monarch영어)를 대상으로 한 조사.

철새로 알려진 제왕나비를 대상으로 하는 프로그램의 예로는, 전미 규모의 모나크 워치, 지역적인 케이프 메이 모나크 모니터링 프로젝트가 있다. 이들은 가을에 멕시코의 월동지로 남하하는 개체를 카운트한다.[419][420]

오스트리아의 프로젝트 [http://viel-falter.at Viel-Falter]는, 사전에 지도를 받은 6세부터 20세까지의 학생들이 감독 하에 나비의 관찰을 했을 경우에, 어느 정도까지 체계적인 데이터 수집이 가능한지, 또 그러한 데이터를 바탕으로 영구적인 모니터링 시스템을 구축하려면 어떻게 해야 하는지를 연구했다. 그 결과에 따르면, 일부 종이나 종군의 동정에 불확실성이 있지만, 학생들이 모은 데이터는 생식지의 질을 대체로 정확하게 예측할 수 있었다고 한다.[421]

4. 3. 2. 조류학

시민 과학 프로젝트는 과학 연구에 혜택을 제공하는 데 점점 더 집중하고 있다.[104][105][106] 북미 조류 생태 현상 프로그램(역사적으로 조류 이동 및 분포 기록이라고 불림)은 미국에서 시민들이 조류학 정보를 수집하는 가장 초창기 집단적 노력일 수 있다.[107] 1883년으로 거슬러 올라가는 이 프로그램은 웰스 우드브리지 쿡에 의해 시작되었다. 쿡은 북미 전역에 조류 이동 기록을 수집하기 위한 관찰자 네트워크를 구축했다. 오듀본 협회의 크리스마스 조류 관찰(Christmas Bird Count)은 1900년에 시작되었으며, 현재까지 지속되어 온 시민 과학의 또 다른 오랜 전통의 예이다.[108][109] 현재 19세기로 거슬러 올라가는 6백만 장의 수기 이동 관찰 카드 모음을 포함하고 있다. 참가자들은 이 데이터를 분석을 위해 온라인 데이터베이스에 입력한다. 시민 과학자들은 전문 연구자들이 분석할 데이터를 수집하는 데 도움을 주며, 조류 개체 수 및 생물 다양성 지표를 생성하는 데 사용할 수 있다.

맹금류 이동 연구는 매 관찰(hawkwatching) 커뮤니티에서 수집한 데이터에 의존한다. 이 주로 자원 봉사자 그룹은 봄과 가을 시즌 동안 북미 전역의 매 관찰 장소에서 이동하는 매, 족제비, 매목, 개구리매, 솔개, 독수리, 물수리, 독수리 및 기타 맹금류를 센다.[110] 매일의 데이터는 hawkcount.org에 업로드되며 전문 과학자와 일반 대중이 볼 수 있다.

북미의 다른 프로그램으로는 코넬 조류 연구소와 관련된 Project FeederWatch가 있다.[111]

이러한 지표는 관리, 자원 할당, 정책 및 계획을 알리는 데 유용한 도구가 될 수 있다.[112] 예를 들어, 유럽 번식 조류 조사 데이터는 농경지 조류 지수(Farmland Bird Index)에 대한 정보를 제공하며, 이는 유럽 연합에 의해 지속 가능한 개발의 구조적 지표로 채택되었다.[113] 이는 정부 모니터링에 대한 비용 효율적인 대안을 제공한다.

마찬가지로, 시민 과학자들이 BirdLife Australia의 일환으로 수집한 데이터는 호주 최초의 육상 조류 지수를 생성하기 위해 분석되었다.[114]

영국에서는 왕립 조류 보호 협회가 어린이 TV 프로그램과 협력하여 1979년에 전국 조류 관찰의 날을 만들었다. 이 캠페인은 40년 이상 지속되었으며 2024년에는 60만 명 이상의 사람들이 빅 가든 조류 관찰 주말 동안 거의 1,000만 마리의 새를 세었다.[115]

가장 최근에는 전 세계적으로 더 많은 프로그램이 등장했는데, 여기에는 번식에 대한 데이터를 추적하는 조류 종 모니터링 프로그램인 NestWatch가 포함된다. 여기에는 둥지 트는 시기와 빈도에 대한 연구, 산란된 알의 수와 성공적으로 부화하는 알의 수, 부화한 새끼의 생존 비율이 포함될 수 있다. 이 프로그램의 참여는 일반 대중이 참여하기에 매우 쉽다. 거의 모든 장치에서 사용할 수 있는 최근에 만들어진 둥지 관찰 앱을 사용하여 누구든지 지역 종을 관찰하고 앱 내에서 3~4일마다 결과를 기록할 수 있다. 이것은 연구자들이 특정 조류 개체군 내의 추세를 이해하기 위해 보고 활용할 수 있는 지속적으로 성장하는 데이터베이스를 형성한다.[116]

4. 4. 환경

4. 4. 1. 해양학

시민 과학 개념은 해양 역학 특성화 및 해양 쓰레기 추적을 위해 해양 환경으로 확장되었다. 예를 들어, 모바일 앱인 해양 쓰레기 추적기http://www.marinedebris.engr.uga.edu/미국 해양대기청조지아 대학교의 공동 파트너십으로 운영된다.[117] 연속 플랑크톤 채집기와 같은 장기 표본 채취 노력은 1931년부터 자율 운항 선박에 설치되었다. 선원들이 플랑크톤을 수집하고 이후 유전자 분석을 수행하는 방식은 해양 미생물 구조와 기능을 더 잘 이해하기 위한 방법으로 2013년 시민 과학 프로젝트인 인디고 V 익스페디션즈http://www.indigovexpeditions.org/에 의해 개척되었다.[437]

4. 4. 2. 산호초 연구

21세기에 시민 과학은 산호초 연구에서 발전했다.

2000년대 초 방수 하우징을 갖춘 적당한 가격의 디지털 카메라가 개발되면서 수중 사진이 더욱 대중화되었고, 그 결과 매년 수백만 장의 사진이 다양한 웹사이트와 소셜 미디어에 게시되었다. 이러한 방대한 양의 문서는 수백만 명의 관광객이 현장에서 많은 시간을 보낼 수 없는 전문 과학자보다 훨씬 뛰어난 커버리지 능력을 갖추고 있어, 과학적 잠재력이 매우 크다.

결과적으로, 지오태깅과 iNaturalist와 같은 식별 웹사이트의 지원을 받아 여러 참여 과학 프로그램이 개발되었다. ''다수의 시선을 통한 모니터링'' 프로젝트는 그레이트 배리어 리프의 수천 개의 수중 이미지를 수집하고 암초 건강 지표를 추출하기 위한 인터페이스를 제공한다.[119][438]

미국 해양대기청(NOAA) 또한 자원 봉사 참여 기회를 제공한다. 미국 국립 해양 보호구역에서 측정을 수행함으로써 시민들은 해양 생물학 프로젝트에 데이터를 제공한다. 2016년에 NOAA는 137,000시간의 연구 혜택을 받았다.[120][439]

또한 생물 다양성에 관심 있는 스노클러들이 자신의 관찰 결과를 연구에 활용할 수 있는 건전한 과학적 데이터로 전환할 수 있도록 하는 자가 조직 및 자가 학습 프로토콜도 존재한다. 이러한 종류의 접근 방식은 레위니옹 섬에서 성공적으로 사용되어 수십 건의 새로운 기록과 심지어 새로운 종을 발견하는 데 기여했다.[121]

4. 4. 3. 담수어

수족관 애호가와 관련 단체들은 물고기 보존에 매우 열정적이며, 특정 물고기 종과 그룹에 대해 과학 연구자들보다 더 많은 지식을 가지고 있는 경우가 많다.[122] 그들은 새로운 종을 발견하고, 수천 종에 대한 생태 정보를 담은 방대한 데이터베이스를 유지하며(예: 메기,[123] 멕시코 담수어,[124] 킬리피쉬,[125] 시클리드[126]), 멸종 위기종 및 야생에서 멸종된 종을 성공적으로 사육하고 보존 프로젝트에 제공함으로써 담수어 보존에 중요한 역할을 해왔다.[127][128] CARES(보존, 인식, 인정, 장려 및 지원) 보존 프로그램[129]은 30개 이상의 수족관 협회와 국제 단체를 포함하는 가장 큰 애호가 단체로, 심각한 수족관 애호가들이 가장 위협받거나 야생에서 멸종된 종을 위해 수조 공간을 할애하여 미래 세대를 위해 그들의 생존을 보장하도록 장려한다.

4. 4. 4. 양서류

시민 과학자들은 양서류 개체수를 모니터링하고 보존하기 위해 노력한다. 최근 프로젝트 중 하나는 미국 개구리 감시 프로그램(FrogWatch USA)으로, 동물원 및 수족관 협회(Association of Zoos and Aquariums)에서 조직했다. 참가자들은 지역 습지에 대해 배우고, 지역 개구리와 두꺼비의 울음소리에 대한 데이터를 보고하여 양서류 개체수를 보존하도록 돕는다. 이 프로젝트는 이미 5,000명 이상의 기여자가 150,000건 이상의 관찰 결과를 얻었다. 참가자들은 프로그램 코디네이터의 교육을 통해 울음소리를 식별하고, 이 교육을 활용하여 매년 2월부터 8월까지의 "모니터링 시즌" 동안 발견한 데이터를 보고한다. 이 데이터는 이러한 개구리와 두꺼비 개체군의 다양성, 외래종 침입, 장기적인 개체군 건강 변화를 모니터링하는 데 사용된다.[130]

4. 4. 5. 암초

리프 라이프 서베이는 호바트, 태즈메이니아에 기반을 둔 해양 생물 모니터링 프로그램이다.[131] 이 프로젝트는 열대 및 온대 암초, 산호초를 포함할 수 있는 약 50m의 일정한 수심 통과선을 사용하여 물고기와 무척추동물의 수를 세도록 훈련된 레크리에이션 다이버를 활용한다.[131] 리프 라이프 서베이는 국제적인 규모를 가지고 있지만 데이터 수집자는 주로 오스트레일리아 출신이다. 데이터베이스는 해양 생태학 연구자들에게 제공되며, 오스트레일리아, 뉴질랜드, 아메리칸 사모아 및 동태평양의 여러 해양 보호 구역 관리에서 사용된다.[132][133] 그 결과는 오스트레일리아 해양 데이터 네트워크에도 포함되었다.[134]

4. 5. 농업

농부들이 실험에 참여하는 것은 농업 과학에서 오랜 전통을 가지고 있다.[135] 시민 과학은 수천 명의 농부들이 참여하여 기후 변화 적응을 위한 작물 품종 선택에 적극적으로 활용된다.[137] 또한 시민 과학과 지속 가능한 농업을 발전시키는 데 중요한 역할을 해왔다.[136]

4. 6. 미술사

시민 과학은 자연 과학에서 오랜 전통을 가지고 있으며, 오늘날에는 미술사와 같은 다양한 과학 분야에서도 찾아볼 수 있다. 예를 들어, 주니버스 프로젝트인 AnnoTate는 영국 출신이자 망명 예술가들의 개인적인 기록을 자원 봉사자들이 읽고 기록할 수 있도록 개발된 전사 도구이다.[138] 이 기록들은 테이트 아카이브에서 가져온 것이다. 미술사에서의 시민 과학의 또 다른 예는 ARTigo이다.[139] ARTigo는 미술 작품 이미지를 특징으로 하는 게임의 플레이어들이 남긴 흔적에서 미술 작품에 대한 의미론적 데이터를 수집한다. 이러한 흔적을 바탕으로 ARTigo는 자동으로 미술 작품에 대한 의미론적 검색 엔진을 구축한다.

4. 7. 생물 다양성

북유럽 국가의 분류군별 시민 과학 데이터의 분포가 Global Biodiversity Information Facility(GBIF)에 게시됨


시민 과학은 전 세계 생물 다양성 분석에 상당한 기여를 해왔다. 수집된 데이터의 대부분은 주로 종의 출현, 개체수 및 생태 현상에 초점을 맞추고 있으며, 조류가 주로 관찰되는 가장 인기 있는 그룹이다.[140] 과거의 생물 다양성 데이터는 생물 다양성 감소와 관련된 의미 있는 광범위한 연결을 하기 위한 데이터의 양에 한계가 있었지만, 현장에 이미 나가 있는 시민들을 모집하면 엄청난 양의 새로운 데이터를 얻을 수 있다. 예를 들어, 수천 명의 농부들이 수년에 걸쳐 농장의 생물 다양성 변화를 보고한 결과, 다양한 농업 방식이 생물 다양성에 미치는 영향에 대한 방대한 양의 관련 데이터를 제공했다.[141] 또 다른 예로, 웜뱃 로드킬[143] 및 옴 진드기 감염 발생 및 분포에 대한 데이터를 수집하여 종 보존 노력을 지원하는 시민 과학 프로젝트인 WomSAT가 있다.[142][144]

시민 과학은 생물 다양성 모니터링에 있어서 통상적인 과학적 방법 외에도 큰 효과를 발휘할 수 있다. 일반적인 종 감지의 능동적인 방법은 지역의 광범위한 생물 다양성에 대한 데이터를 수집할 수 있으며, 시민 과학적 접근 방식은 침입종을 식별하는 데 더 효과적인 것으로 나타났다.[145] 이를 결합하면 생태계의 생물 다양성 변화를 모니터링하는 효과적인 전략을 제공한다.

SNS에 게시된 사진에 찍힌 생물이 신종이었던 사례도 있으며, 다수의 시민이 참여함으로써 발견까지의 시간 단축이 기대되고 있다.[433] 2021년, 트위터에 게시된 진드기 사진을 조사한 결과, 사립진드기류의 신종임이 밝혀져 "Ameronothrus twitter"로 명명되었다.[433][434]

각지의 애호가에 의한 곤충 채집 및 표본 제작은 그대로 데이터 축적이 되어, 환경 변화를 추적하는 데 지침이 된다.[409] 외래생물 조사는 통상적인 방법으로는 예산 문제로 기간과 범위가 제한되지만, 시민으로부터 목격 정보를 모집함으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.

교토 대학 조교수인 우다카 히로코와 NHK E 텔레비전의 『사이언스 ZERO』에서는 2018년 4월부터 민달팽이(마다라코우라나메쿠지)의 목격 정보를 모집하고 있다.[435] 이는 과거에 일본에 침입한 외래종인 키이로나메쿠지(キイロナメクジ), 차코우라나메쿠지(チャコウラナメクジ)의 소장과 함께 외래생물의 분포 동향 및 시민 과학의 방법을 연구할 목적으로도 사용된다.[436]

4. 8. 보건 및 복지

보건 및 복지 연구 분야에서 시민 과학은 "대중 참여", "사용자 참여" 또는 "지역 사회 구성원 참여"와 같은 다른 용어로 자주 논의된다. 시민들이 데이터를 수집하는 데 자주 참여하지 않고 연구 아이디어 우선 순위 지정 및 방법론 개선(예: 설문 조사 질문)에 더 자주 참여한다는 점을 제외하면 의미는 시민 과학과 유사하다.[146] 지난 수십 년 동안 연구자와 자금 지원자는 시민을 연구 작업에 참여시키는 것의 이점에 대한 인식을 얻었지만, 시민을 의미있는 방식으로 참여시키는 것은 일반적인 관행이 아니다.[146] 보건 및 복지 연구에서 시민 과학을 평가하는 방법에 대한 지속적인 논의가 있다.[147]

다른 학문 분야와 비교하여 보건 및 복지 분야의 시민 과학에서 고려해야 할 한 가지 측면은 ''누구''를 참여시킬 것인가 하는 것이다. 연구가 인간의 경험에 관한 것일 때, 집단의 대표성이 중요해진다. 관련 주제에 대한 실제 경험이 있는 사람들이 참여해야 한다는 것은 일반적으로 인정되지만,[148] 대표성은 여전히 ​​문제이며, 연구자들은 이것이 시민 과학에서 유용한 개념인지에 대해 논쟁하고 있다.

5. 현대 기술

새로운 기술은 시민 과학의 선택지를 늘렸다.[149] 시민 과학자들은 자신만의 실험을 위해 또는 더 큰 프로젝트의 일환으로 데이터를 수집하기 위해 직접 기기를 제작하고 운영할 수 있다. 예시로는 아마추어 무선, 아마추어 천문학, 식스 시그마 프로젝트, 메이커 활동 등이 있다. 과학자 조슈아 피어스(Joshua Pearce)는 오픈 소스 하드웨어 기반의 과학 장비 개발을 옹호했는데, 이는 시민 과학자와 전문 과학자 모두가 사용할 수 있으며, 3D 프린팅과 같은 디지털 제조 기술로 복제할 수 있다.[150] 여러 연구에서 이러한 접근 방식이 과학 장비 비용을 획기적으로 줄이는 것으로 나타났다.[151][152] 이러한 접근 방식의 예로는 수질 검사, 질산염 및 기타 환경 검사, 기초 생물학 및 광학 등이 있다.[152][153][154][155] 시민 과학자들이 저렴한 직접 제작 기술을 사용하여 환경 문제를 조사하는 방법을 배울 수 있는 커뮤니티인 퍼블릭 랩(Public Lab)과 같은 단체들이 이러한 접근 방식을 구현하고 있다.[153]

|thumb|300px|노스캐롤라이나 자연 과학 박물관(North Carolina Museum of Natural Sciences)의 자연 연구 센터(Nature Research Center) 전시관에 있는 시민 과학 센터

비디오 기술은 과학 연구에 널리 사용된다. 노스캐롤라이나 자연 과학 박물관(North Carolina Museum of Natural Sciences)의 자연 연구 센터 전시관의 시민 과학 센터는 과학 연구에 참여하고 시민 과학자가 되는 방법에 대한 전시를 하고 있다. 예를 들어 방문객들은 라이브 비디오 피드를 통해 프레리 리지 에코스테이션 위성 시설의 새 모이통을 관찰하고 어떤 종을 보는지 기록할 수 있다.

2005년부터 지노그래픽 프로젝트(Genographic Project)는 최신 유전 기술을 사용하여 인류에 대한 지식을 넓혔으며, 연구 노력에 대중을 참여시키고 관여시키기 위한 DNA 검사의 선구적인 사용은 새로운 유형의 "시민 과학자"를 만드는 데 기여했다. 제노 2.0(Geno 2.0)은 군중의 힘을 활용하여 인구의 역사에 대한 새로운 세부 사항을 발견함으로써 시민 과학의 범위를 넓혔다.[156] 여기에는 개인 DNA 검사의 지원, 조직 및 배포가 포함된다. 아마추어 천문학과 마찬가지로, 국제 유전 계보학 협회(International Society of Genetic Genealogy)와 같은 자원 봉사 단체에서 장려하는 시민 과학자들은 전문 과학계에 귀중한 정보와 연구를 제공했다.[157][158]

무인 항공기를 통해 더 많은 시민 과학이 가능해졌다. 한 가지 예는 ESA의 패럿 AR.Drone(Parrot AR.Drone)을 사용하여 로봇 데이터를 수집하기 위한 AstroDrone 스마트폰 앱이다.[159]

미국 로켓 아카데미의 프로젝트인 시민 인 스페이스(Citizens in Space, CIS)는 시민 과학과 시민 우주 탐험을 결합하고자 한다.[160] CIS는 현재 개발 중인 준궤도 재사용 우주선에서 탑재체 운영자로 비행할 시민 우주 비행사들을 훈련시키고 있다. CIS는 또한 준궤도 차량에 탑재할 시민 과학 탑재체를 개발하고 다른 사람들에게 개발을 장려할 것이다. CIS는 이미 XCOR 에어로스페이스(XCOR Aerospace)에서 개발 중인 링스(Lynx) 준궤도 차량에 대한 10번의 비행 계약을 확보했으며, 향후 XCOR 링스(XCOR Lynx) 및 기타 준궤도 차량에 대한 추가 비행을 확보할 계획이다.[160]

CIS는 "저렴한 재사용 가능한 준궤도 우주선의 개발은 시민들이 우주 탐험과 우주 과학에 참여할 수 있게 해주는 다음 큰 활성화 요소가 될 것"이라고 믿고 있다.[161]

웹사이트 "CitizenScience.gov"는 미국 정부가 미국에서 "크라우드소싱과 시민 과학의 사용을 가속화"하기 위해 시작했다. 인터넷에서 시민 과학 프로젝트가 급증한 이후, 이 사이트는 시민 과학자와 정부 지지자 모두에게 가장 중요한 정보 은행 중 하나가 되었다. 이 사이트는 연방 정부의 지원을 받는 기존 시민 과학 프로젝트 목록, 연방 공무원이 미래 프로젝트를 개발하고 유지하는 데 도움이 되는 툴킷, 기타 여러 리소스 및 프로젝트의 세 가지 섹션으로 구성되어 있다. 이는 2016년 크라우드소싱 및 시민 과학법(15 USC 3724)의 의무 조항에 따라 만들어졌다.[162]

5. 1. 인터넷

인터넷은 시민 과학에 큰 도움을 주었으며, 특히 게임화를 통해 그 참여와 기여를 확대했다.[149] 초기 인터넷 기반 시민 과학 실험 중 하나는 NASA의 Clickworkers로, 일반 대중이 이미지 분류를 돕도록 하여 대규모 데이터 세트 분석 시간을 대폭 줄였다.[458] 또 다른 실험은 2003년에 시작된 호주 해안 협력 연구 센터의 Citizen Science Toolbox였다.[163][460]

매사추세츠 공과대학교에서 개발한 뇌 매핑 퍼즐 게임인 ''Eyewire''는 20만 명 이상의 플레이어를 보유한 가장 큰 시민 과학 게임 중 하나이다.[164][461] 오르후스 대학교의 ''Quantum Moves''는 온라인 커뮤니티의 노력을 활용하여 양자 물리학 문제를 해결하고, 플레이어가 찾은 솔루션은 확장 가능한 양자 컴퓨터 구축에 사용되는 계산 알고리즘을 제공한다.[165][166][463][464][465]

Quantum Moves 플레이가 양자 컴퓨터 제작에 도움이 되는 메커니즘 (동영상은 영어).


아마존의 Mechanical Turk는 유료 시민에 의한 데이터 생성, 수집 및 처리에 자주 사용되지만,[167][168][466][467] 참가자의 보상에 대한 욕구에 영향을 받기 때문에 데이터 신뢰성에 대한 논란이 있다.[169][468] 그러나 Mechanical Turk는 다양한 참가자 배경을 빠르게 생성하고 비교적 정확한 데이터를 얻을 수 있게 한다.[170][469]

인터넷은 시민 과학자들이 전문 연구자들이 분석할 데이터를 수집할 수 있도록 했다. 시민 과학 네트워크는 종종 다른 지리적 영역에서 식물과 동물의 생명에 대한 지구 온난화의 영향과 같은 자연의 순환 사건(phenology)의 관찰에 관여하며,[171][470] 천연 자원 관리 프로그램의 모니터링에도 관여한다.[172][173][174][471][472][473] BugGuide.Net은 절지동물의 관찰을 공유하는 자연학자들의 온라인 커뮤니티로, 아마추어와 전문 연구자가 분석에 기여한다.[175][474]

NASA와 JPL에 의한 계층화된 거품 구조의 이미지. 주니버스의 일원인 에서.


iNaturalist와 eBird를 제외하고,[176] Zooniverse는 인터넷에서 가장 크고, 가장 인기 있고, 가장 성공적인 시민 과학 프로젝트의 본거지이다.[177][178][475][476] Zooniverse와 그 안에 포함된 프로젝트 모음은 시민 과학 연합(CSA)에서 제작, 유지 관리 및 개발한다.[179][477] 2015년 6월 29일, Zooniverse는 등록된 모든 사용자가 프로젝트를 만들 수 있도록 하는 새로운 소프트웨어 버전을 출시했다.[180][478]

웹사이트 CosmoQuest는 "함께 우주에 대한 이해를 발전시키기 위해 노력하는 사람들의 커뮤니티"를 만드는 것을 목표로 한다.[182][480] CrowdCrafting은 참가자가 이미지 분류, 전사, 지오코딩 등에 자원 봉사자가 도움을 주는 프로젝트를 만들고 실행할 수 있도록 한다.[183][481]

Project Soothe는 에든버러 대학교를 기반으로 하는 시민 과학 연구 프로젝트로, 일반 대중이 제출한 진정시키는 이미지 은행을 만들어 향후 심리 치료 및 연구를 통해 다른 사람들을 돕는 데 사용한다.[185][483]

소셜 미디어의 발명은 시민 과학 프로그램을 만들기 위해 대중으로부터 방대한 양의 정보를 제공하는 데 도움이 되었다.

5. 2. 스마트폰

스마트폰이 제공하는 넓은 대역폭과 높은 보급성은 시민 과학의 기회를 크게 확장시켰다. 아이내추럴리스트, 샌프란시스코 프로젝트, 와일드랩(WildLab), 프로젝트 노아(Project Noah),[188][189][190] 그리고 오로라사우루스(Aurorasurus)가 그 예시이다.[484][485][486] 트위터, 페이스북과 같은 소셜 미디어와 스마트폰은 시민 과학자들이 2016년에 "STEVE"라고 불리는 새로운 유형의 오로라를 발견하고 전파하는 데 유용하게 사용되었다.[191][487]

조류, 해양 생물 및 기타 유기체, 빛 공해를 모니터링하기 위한 도 있다.[192][193][488][489] 2002년에 시작된 야생 조류 관찰 프로젝트 eBird영어는 스마트폰 애플리케이션과의 동기화 등 사용자 인터페이스 향상과 SNS 요소 도입으로 2015년에는 월간 560만 건 이상의 보고를 모았다.[547]

안드로이드 앱 Sapelli는 데이터 수집·공유를 위한 플랫폼으로, ICT 경험이 부족한 비문해자나 무문자 언어 사용자를 특히 대상으로 설계되었다.[490]

2017년 4월에 방송된 4부작 시리즈 "군중과 클라우드"는 시민 과학을 다룬다.[194][491] 이 시리즈는 스마트폰, 컴퓨터 및 모바일 기술이 일반 시민들이 21세기 방식으로 과학을 수행하는 데 어떻게 기여하는지 보여준다.[194][491] 또한, 이 프로그램들은 시민 과학자들이 전문 과학자들이 지식을 발전시키는 데 어떻게 도움을 주어 새로운 발견과 혁신을 가속화하는지 보여준다. 군중과 클라우드는 미국 국립 과학 재단(National Science Foundation)의 지원을 받아 제작되었다.[194][491]

5. 3. 지진학

유럽-지중해 지진센터는 1975년부터 지진 감지를 개선하고 유용한 정보를 수집하기 위해 웹사이트 방문자와 페이스북, 트위터 사용자의 지진 목격담을 모니터링해왔다.[195] 최근에는 전 세계에서 발생하는 지진에 대해 사용자에게 알리고, 지진이 근처에서 발생했을 때 사람들에게 경고하며, 시민 지진학자의 증언을 수집하여 감지된 지면 흔들림 및 가능한 피해를 추정하는 LastQuake[196] 모바일 애플리케이션을 개발했다.

5. 4. 수문학

시민 과학은 특히 홍수 위험, 수질, 수자원 관리 분야에서 수문학(유역 과학)에 대한 귀중한 데이터를 제공하는 데 사용되어 왔다.[197][198][199][440][441] 인터넷 사용과 스마트폰 소유의 증가로 사용자는 소셜 미디어 및 웹 기반 양식을 사용하여 실시간 홍수 위험 정보를 수집하고 공유할 수 있게 되었다. 기존의 데이터 수집 방법이 잘 정립되어 있지만, 시민 과학은 지역 수준의 데이터 격차를 해소하는 데 사용되고 있으며, 따라서 개별 커뮤니티에 의미가 있다. 시민 과학에서 수집된 데이터는 전문적으로 수집된 데이터와 비교해도 손색이 없다.[200] 시민 과학은 공공이 과학자보다 이러한 드문 수문학적 현상을 목격할 가능성이 더 높기 때문에 급성 홍수 시에 특히 유리하다는 것이 입증되었다.[201][442]

5. 5. 플라스틱 및 오염

시민 과학에는 플라스틱과 관련된 오염을 모니터링하는 데 도움이 되는 프로젝트가 포함된다.[202][203][204][205] 여기에는 The Ocean Cleanup, #OneLess, The Big Microplastic Survey, EXXpedition 및 플라스틱 폐기물 종식을 위한 연합(Alliance to End Plastic Waste)이 포함된다.[206][207][208][209] Ellipsis는 무인 항공기와 머신러닝 소프트웨어를 사용하여 공중 데이터 매핑을 통해 쓰레기의 분포를 매핑하며,[210] The Plastic Tide(현재 종료됨)라는 Zooniverse 프로젝트는 Ellipsis에서 사용하는 알고리즘을 훈련하는 데 도움을 주었다.[211]

마다가스카르의 플라스틱 오염


시민 과학 프로젝트는 자원 봉사자들이 과학 연구에서 사용할 수 있는 종에 대한 데이터를 수집하는 데 도움을 주면서 대중들 사이에서 빠르게 인기를 얻고 있다.[212] 소다 캔 링의 원에서 핀 머리 크기의 미세 비드에 이르기까지 플라스틱은 특히 바다에서 오염의 주요 원인으로 하수도의 이미지를 대체하기 시작했으며,[213] 최근 Crowdsourcing and Citizen Science Act의 지원을 받아 시민 과학은 미국 연방 기관에서 도구로 점점 더 많이 받아들여지고 있다.[213]

환경 전반에 걸쳐 작은 플라스틱 조각의 확산을 모니터링하는 과학자들은 시민 자원 봉사자들의 도움을 받고 있으며, 북미의 가장 외딴 지역에서 중합체 조각을 발견하고 있다.[214] 인공 지능과 시민 과학자들은 뉴질랜드 해변을 청소하는 시민 과학자를 지원하고 쓰레기가 나타나는 이유를 더 잘 이해하여 예방 및 사전 조치를 취할 수 있도록 돕고 있다.[215] 또한, 시민 참여와 참여는 해변 청소를 넘어 지역 사회와 과학자 간의 격차를 해소하는 도구로 사용될 수 있으며, 과학자와 시민 과학자 간의 이러한 파트너십은 정책 변화에 영향을 미친 실제 데이터를 생성했다.[216]

칠레에서는 '작은 플라스틱 파편의 국가 샘플링'이라는 시민 과학 프로젝트를 통해 칠레 전역의 학교 학생들이 칠레 해변의 작은 플라스틱 파편의 분포와 풍부도를 문서화했다.[217] 해양 환경에 대한 플라스틱의 영향에 대한 대중의 관심을 활용하여, 성공적인 시민 과학(CS) 프로그램은 대중 구성원을 통합하여 시간 경과에 따른 반복적인 샘플링과 넓은 지리적 영역에 걸쳐 개관적 수집을 제공한다.[218] 일반 대중이 정보를 수집하는 시민 과학 프로젝트는 상당한 시간적 및 공간적 범위를 갖는 대량의 데이터를 수집하는 저비용 방법을 제공하며, 환경 문제에 대한 인식을 높이고 행동과 태도의 긍정적인 변화를 가져올 수 있다.[219]

시민 과학을 통해 일반 대중을 참여시키는 프로젝트는 기본 프로토콜을 사용하여 해변에서 모래 샘플을 수집하고, 그 후 표준 운영 절차를 사용하여 중앙 실험실에서 미세 플라스틱을 추출하고 정량화한다.[220] 더 큰 이해 관계자 참여와 시민 과학의 활용을 통해 위험 인식을 개선하여 시기적절하고 효율적인 사회적 조치를 위한 기반을 개선할 수 있다.[221] 펠라고스 보호구역에 속하는 지역에서 매크로 및 미세 쓰레기를 모니터링하는 교육 및 시민 과학 프로젝트인 SEACleaner에 참여하기 전후의 학생들의 해양 쓰레기에 대한 태도와 행동에 대한 정량적 평가가 이루어졌다.[222]

바하마 사우스 엘레우테라의 해변에 좌초된 해양 파편의 공간적 분포를 측정하는 연구에서는 시민 과학, 페치 모델링, 상대적 노출 지수 및 예측 매핑을 사용하여 해양 파편의 출처와 풍부도를 결정했다.[223][224] 시민 과학은 동시에 문제에 대한 대중의 인식을 높이면서 넓은 지리적 범위에 걸쳐 데이터를 수집하는 비용 효율적인 방법이다.[225][226] 2018년 3월, 스키두를 타고 육상 원정을 시작한 시민 과학자들이 스발바르의 여러 위치에서 5개의 샘플을 채취하여, 미세 플라스틱이 알프스에서 북극까지 눈에서 우세함을 발견했다.[227]

5. 6. 시민 감지

시민 감지는 시민 과학의 한 형태가 될 수 있다.[228] 이러한 활동에는 크라우드센싱 및 참여적 모니터링이 포함된다.[228] 모바일 기술을 사용하여 감지를 돕는 것은 새로운 아이디어가 아니지만, 규제를 돕는 장치와 시스템을 만드는 것은 간단하지 않았다.[228]

시민 감지가 포함된 프로젝트는 다음과 같다:

  • Citizen Sense (2013–2018): 스마트폰 및 네트워크 장치 사용자가 환경 관찰 및 데이터 수집에 참여할 수 있는 일상적인 참여형 애플리케이션으로 환경 모니터링 및 감지 활동이 이동했다.[229][230]
  • Breathe Project: 숨쉬는 공기의 질을 더 잘 이해하고 시민들이 참여하고 행동할 수 있는 기회를 제공하기 위해 가능한 최고의 과학 및 기술을 사용한다.[231]
  • 브리스톨 시민 감지 접근법: 시민들이 스마트 기술과 센서에서 얻은 데이터를 이해하고 사용하여 관심 있는 문제를 해결하고, 도움을 줄 수 있는 다른 사람들과 연결하고, 긍정적이고 실질적인 행동을 취할 수 있도록 역량을 강화한다.[232][233]
  • Luftdaten.info: 자체 제작한 센서를 집 외부에 설치하면, Luftdaten.info는 전송된 데이터로부터 지속적으로 업데이트되는 미세 입자 지도를 생성한다.[234]
  • CitiSense: 시민, 지방 당국 및 조직과 함께 참여형 위험 관리 시스템(PRMS)을 공동 개발하여 고급 기후 서비스에 기여하고 도시의 기후 회복력을 향상시키며, 보안을 지원하는 권장 사항을 받을 수 있도록 한다.[235]


브리스톨의 한 지역 사회 주도 프로젝트에서는 시민 과학자들이 6개월 동안 세계 보건 기구의 초미세 입자 오염 일일 지침 위반 사례 11건을 기록했다.[236][237]

오프와트(Ofwat)가 자금을 지원하는 700만 파운드 규모의 프로그램에서 시민 과학자들은 영국 내 10개 강 유역에서 오염과 물 추출을 검사하는 훈련을 받고 있다.[238] 센서가 사용될 것이며, 수집된 정보는 중앙 시각화 플랫폼에서 제공될 것이다.[238] 이 프로젝트는 리버스 트러스트(The Rivers Trust)와 유나이티드 유틸리티스(United Utilities)가 주도하며, 강을 사용하는 낚시꾼과 같은 자원 봉사자들이 참여한다.[239] 앵글링 트러스트(Angling Trust)는 오염 센서를 제공하며, 트러스트의 크리스티안 켄트는 "시민 과학은 미래 세계의 현실이므로, 그들은 그것을 덮어둘 수 없을 것이다."라고 말했다.[239]

5. 7. COVID-19 팬데믹

COVID-19와 관련된 컴퓨터 과학 및 과학적 크라우드 소싱 프로젝트에 대한 자료는 인터넷이나 앱에서 찾을 수 있다.[240][241]

  • 분산 컴퓨팅 프로젝트인 폴딩@홈(Folding@home)은 2020년 3월에 치료법을 찾고 코로나바이러스 대유행에 대해 더 자세히 배우기 위해 노력하는 전 세계 연구자들을 지원하기 위한 프로그램을 시작했다. 초기 프로젝트는 SARS-CoV-2의 잠재적인 약물 표적을 시뮬레이션하기 위한 것이었다.[242][243][244]
  • 로제타@홈(Rosetta@home)은 2020년 3월 SARS-CoV-2 바이러스 단백질을 모델링하여 가능한 약물 표적을 발견하거나 바이러스를 중화하는 새로운 단백질을 생성하는 연구를 진행했다.[247]
  • OpenPandemics – COVID-19 프로젝트는 스크립스 연구소(Scripps Research)와 IBM(IBM)의 월드 커뮤니티 그리드(World Community Grid) 간의 파트너십으로, 특정 화학 화합물이 COVID-19의 가능한 치료법으로 얼마나 효과적인지 예측하는 실험을 진행했다.[249]
  • Eterna OpenVaccine 프로젝트는 비디오 게임 플레이어들이 "신종 코로나바이러스에 대한 잠재적 백신을 코딩하는 mRNA를 설계"하도록 했다.[252]
  • EU-Citizen.Science 프로젝트는 COVID-19 대유행과 관련된 시민 과학 및 크라우드 소싱 프로젝트에 대한 링크를 제공했다.[254]
  • COVID-19 시민 과학 프로젝트는 캘리포니아 대학교 샌프란시스코(University of California, San Francisco) 의사 과학자들이 시작한 이니셔티브로, 전 세계 18세 이상 누구나 질병에 대한 이해를 높이는 시민 과학자가 될 수 있도록 했다.[255]
  • CoronaReport 디지털 저널리즘 프로젝트는 코로나바이러스에 대한 보고를 민주화하고 다른 시민들이 접근할 수 있도록 하는 시민 과학 프로젝트였다.[257][258]
  • COVID 증상 추적기는 바이러스 증상에 대한 크라우드 소싱 연구로, 런던 킹스 칼리지와 가이즈 앤 세인트 토마스 병원에서 영국에서 만들었다.[260][261]
  • Covid Near You 역학 도구는 크라우드 소싱 데이터를 사용하여 지도를 시각화하여 시민과 공중 보건 기관이 최근 유행한 코로나바이러스 COVID-19의 현재 및 잠재적 핫스팟을 식별하도록 돕는다.[265]
  • We-Care 프로젝트는 캘리포니아 대학교 데이비스(University of California, Davis) 연구원들의 이니셔티브로, 익명성과 크라우드 소싱 정보를 사용하여 감염된 사용자에게 알리고 COVID-19의 확산을 늦춘다.[267][268][269]
  • COVID 레이더는 2020년 4월부터 2022년 2월까지 네덜란드에서 활동한 앱으로, 사용자들이 익명으로 증상, 행동, 코로나바이러스 검사 결과 및 예방 접종 상태에 대한 짧은 일일 설문에 응답했다.[270][271][272]


오픈 액세스오픈 사이언스 웹사이트를 통해 코로나바이러스 연구 및 정보에 대한 많은 온라인 자료를 이용할 수 있다.[274][275][276]

대유행과 그에 따른 봉쇄로 인해 전 세계 더 많은 사람들이 질병을 조사하고 잠재적으로 다른 연구 분야로 이동하는 데 도움을 주기 위한 동기와 시간을 가지면서, 시민 과학에 대한 대중의 인식과 관심이 높아졌다.[280][281][282][283]

6. 윤리

다양한 연구에서 시민 과학의 윤리를 탐구해 왔으며, 여기에는 지적 재산권 및 프로젝트 설계와 같은 문제가 포함된다.[47][11][57][58][59][390][391][392][393] 코넬 조류 연구소에 본부를 둔 시민 과학 협회(CSA)와 베를린의 훔볼트 박물관에 본부를 둔 유럽 시민 과학 협회(ECSA)는 윤리 및 원칙에 대한 워킹 그룹을 운영하고 있다.[60][61][394][395][396][397]

2015년 9월, ECSA는 ECSA의 "최우수 사례 공유 및 역량 구축" 워킹 그룹에서 개발하고 런던 자연사 박물관이 주도했으며, 협회 회원들의 의견을 수렴한 ''시민 과학 10가지 원칙''을 발표했다.[62][63][398][399]



인터넷 크라우드 소싱의 의료 윤리에 대한 의문은 Graber & Graber에 의해 ''의학 윤리 저널''에서 제기되었다.[64][400] 특히, 그들은 게임 및 크라우드 소싱 프로젝트 Foldit의 영향을 분석한다. 그들은 "게임은 잠재적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 사용자가 참여하도록 조작한다"고 결론 내린다.

2019년 3월, 온라인 저널 ''시민 과학: 이론과 실제''는 시민 과학의 윤리적 문제라는 주제에 대한 기사 모음을 시작했다.[65] 기사는 다음과 같이 소개된다(인용): "시민 과학은 연구가 윤리적으로 수행되도록 하는 관례적인 방법에서 벗어나기 때문에 기존의 윤리적 규범에 도전할 수 있다. 대중을 연구에 참여시킬 때 어떤 윤리적 문제가 발생하는가? 이러한 문제는 어떻게 해결되었으며, 앞으로 어떻게 해결해야 하는가?"[65]

2019년 6월, ''동아시아 과학, 기술 및 사회: 국제 저널''(EASTS)은 윤리가 그중 하나인 많은 관련 주제를 포함하여 시민 과학에 대한 15개의 기사/연구가 포함된 "시민 과학: 관행과 문제"라는 제목의 특별호를 발행했다.[66] 서론 "시민, 과학 및 시민 과학"에서 인용하면 다음과 같다: "시민 과학이라는 용어는 학자들뿐만 아니라 일반 대중 사이에서도 매우 인기가 있으며, 동아시아에서 그 존재가 증가하고 있다는 점을 감안할 때, EASTS에서 이 주제에 대한 특별호를 갖는 것이 너무 늦은 시점은 아닐 것이다."[67]

일부 상업 벤처 기업에서 시민 과학 자원 봉사자를 ''사실상'' 무보수 노동자로 사용하는 것은 착취적이라는 비판을 받아왔다.[84]

건강 및 복지 분야의 시민 과학 윤리는 보호 대 참여의 관점에서 논의되어 왔다. 공공 참여 연구원 Kristin Liabo는 건강 연구자가 윤리 교육을 고려하여 취약한 개인을 해로부터 보호하기 위해 참여에서 제외하려는 경향이 있을 수 있다고 썼다. 그러나 그녀는 이러한 그룹이 이미 다른 영역의 참여에서 제외될 가능성이 높으며, 참여는 이러한 개인이 필요로 하는 삶의 기술을 얻을 수 있는 권한 부여 및 가능성이 될 수 있다고 주장한다. 참여 여부는 연구자 결정이 아닌, 이러한 개인들이 참여해야 할 결정이어야 한다.[68]

7. 경제적 가치

보니 외 2016년의 연구 논문 "시민 과학이 과학에 대한 대중의 이해를 높일 수 있는가?"에서는 시민 과학의 경제적 가치를 분석하는 통계가 사용되었다.[69] 이 분석은 자우어만과 프란조니 2015,[70] 디오발 외 2015[71]의 두 논문을 인용한다.

자우어만과 프란조니 (2015)는 "군중 과학 사용자 기여 패턴과 그 의미"에서 주니버스(Zooniverse) 웹 포털의 일곱 개 프로젝트(태양 폭풍 관측, 은하 동물원 초신성, 은하 동물원 허블, 달 동물원, 옛 날씨, 은하수 프로젝트 및 행성 사냥꾼)를 통해 시민 과학의 금전적 가치를 추정했다.[70] 2010년 180일간 100,386명의 사용자가 129,540시간의 무보수 노동을 제공했으며, 시간당 12달러(학부 연구 조교 기본 임금)로 추정하면 총 기여도는 1,554,474달러(프로젝트당 평균 222,068달러)에 달한다.[70] 프로젝트별 기여액 범위는 22,717달러에서 654,130달러였다.[70]

디오발 외 2015는 "지구 변화와 지역적 해결책: 생물 다양성 연구를 위한 시민 과학의 실현되지 않은 잠재력 활용"에서 388개의 고유한 생물 다양성 기반 프로젝트를 조사했다.[71] 연간 136만 명에서 228만 명 사이의 사람들이 자원봉사하며, 이들의 현물 기여 범위는 연간 6억 6,700만 달러에서 25억 달러 사이로 추정된다.[71]

2018년 7월 마크 쿠치너(Marc Kuchner)와 크리스틴 에릭슨이 compiled한 상위 5개 시민 과학 커뮤니티 목록에 따르면 총 375만 명의 참여자가 있었지만, 커뮤니티 간 중복이 있을 가능성이 높다.

8. 교육 및 학계와의 관계

시민 과학이 교육 분야에서 차지하는 위치를 검토하는 연구가 발표되었다.[4][72][73] 교수 자료에는 책, 활동 계획, 수업 계획 등이 포함될 수 있다.[74][75][76][77]

''제2차 국제 과학 교육 핸드북''에서 뮬러와 팁핀스(2011)는 "시민 과학, 생태 정의 및 과학 교육: 아무것도 없는 곳에서의 교육 재고"라는 장에서 청소년을 시민 과학에 참여시키는 데 과학 교육의 초점이 새롭게 맞춰지고 있다고 언급했다.[78] 또한 "시민 과학이 시민 개발과 관련하여 더 나아가고 있는가?"라는 질문을 던지며, 교육자가 지역 사회 구성원과 협력하여 효과적으로 결정을 내리는 방법을 설명하고, 과학의 민주화를 다른 사람들과 함께 책임지는 데 대한 약속을 제시한다고 언급했다.[78]

''민주주의와 교육'' 저널에서 그레이, 니코시아, 조던(GNJ; 2012)은 "교실에서 시민 과학을 통해 얻은 교훈"이라는 논문에서 뮬러, 팁핀스, 브라이언(MTB)의 연구 "시민 과학의 미래"에 대한 답변을 제시하며, "민주화된 과학과 K-12 교육의 미래에 대한 중요한 이론적 관점을 제공한다"라고 평가했다.[79][80] 그러나 GNJ는 MTB가 지역 사회 기반 과학을 교실로 옮기는 데 존재하는 장벽과 제약 사항을 제대로 다루지 못하고 있다고 지적하며, 과학자, 교사, 학생의 자원 제약이 진정한 민주화된 과학을 교실로 옮기는 데 문제를 야기할 가능성이 높다고 주장한다.[79]

2014년 R. 에드워즈는 ''성인 교육 연구'' 저널에 "시민 과학과 평생 학습"이라는 연구를 발표하며, 시민 과학 프로젝트가 최근 몇 년 동안 확장되어 시민 과학자와 전문가를 다양한 방식으로 참여시키고 있지만, 그러한 프로젝트에 대한 교육적 탐구는 거의 이루어지지 않았다고 지적했다.[81]

''미생물학 및 생물학 교육'' 저널에 샤와 마르티네즈(2015)는 "교실에서 시민 과학을 구현하는 현재 접근 방식"이라는 연구에서 시민 과학이 경험이 없는 아마추어와 훈련된 과학자 간의 파트너십이며, 최근 연구에 따르면 미국 학생들의 과학적 역량이 약화되고 있어 시민 과학 이니셔티브를 커리큘럼에 통합하는 것이 이러한 결함을 해결하는 수단을 제공한다고 언급했다.[82]

2017년 11월, 미첼, 트리스카, 리베라토는 ''PLOS One''에 "시민 과학을 대학교육에 통합하는 것의 이점과 과제"라는 연구를 발표했다.[83] 이 보고서는 시민 과학이 1학년 대학교 학생들에게 연구를 경험하는 수단으로 사용되었으며, 1,500명 이상의 학생을 대상으로 한 설문 조사에서 데이터 수집 및 데이터 분석에 참여한 후 환경 참여도가 크게 증가한 것으로 나타났다고 보고한다.[83]

시민 과학은 "지식 창출의 전통적인 계층 구조와 구조"에 도전하는 것으로 묘사되기도 한다.[84]

9. 전 세계 현황

국가 또는 지역포털
오스트레일리아[https://citizenscience.org.au/ Australian Citizen Science Association]
오스트레일리아[https://biocollect.ala.org.au/ Australian Citizen Science Project Finder]
오스트리아[https://www.citizen-science.at/ Österreich Forscht]
벨기에 (플랑드르)[https://www.scivil.be/ Citizen Science Vlaanderen]
캐나다[http://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/eng/h_97169.html/ Citizen science portal]
덴마크[http://www.citizenscience.dk/ Citizen Science Portalen]
프랑스[http://www.open-sciences-participatives.org/ Open]
독일[https://www.buergerschaffenwissen.de/en/ Bürger schaffen Wissen]
전 세계[https://scistarter.com/ Scistarter]
전 세계[https://www.zooniverse.org/ Zooniverse: People-powered research]
아일랜드[http://www.epa.ie/irelandsenvironment/getinvolved/citizenscience/ Environmental Protection Agency]
네덜란드, 플랑드르[https://web.archive.org/web/20190430022015/https://www.iedereenwetenschapper.be/ EOS Wetenschap]
스코틀랜드[http://www.tcv.org.uk/scotland/discover/citizen-science/ Citizen Science with TCV].
스페인[http://ciencia-ciudadana.es/category/listado-de-proyectos/ Observatorio De La Ciencia Ciudadana]
스웨덴[https://web.archive.org/web/20180221075837/https://medborgarforskning.se/ Arenas for co-operation through citizen science]
스위스[https://www.schweiz-forscht.ch/ Schweiz Forscht]
영국[https://catalogue.ukeof.org.uk/ UK Environment Observation Framework]
미국[https://www.citizenscience.gov/ USA Government Official Website]
한국[https://www.naturing.net/ NATURING]



시민 과학 글로벌 파트너십은 2022년에 결성되었으며,[284] 이 파트너십은 호주, 아프리카, 아시아, 유럽, 남아메리카 및 미국 네트워크를 통합한다.

9. 1. 아프리카

스냅샷 세렝게티는 탄자니아세렝게티 국립공원에서 동물의 분류를 하고 있다.


아프리카에서는 다양한 시민 과학 프로젝트가 진행되고 있으며, 시민 과학은 여러 분야에서 중요한 역할을 수행하고 있다.

남아프리카 공화국 (SA)에서는 "기후 스트레스 사회에서 수자원 안보를 위한 강화된 유역 관리를 장려하는" 스트림 평가 점수 시스템(miniSASS)이 운영되고 있다.[285] 또한, 남아프리카 국립 생물 다양성 연구소는 iNaturalist와 파트너십을 맺고 생물 다양성 관찰을 위한 플랫폼을 제공하며, 프리토리아 대학교 연구자들은 시민 과학자들의 도움을 받아 피토프토라 종을 식별하고 있다.[286]

나이지리아에는 이바단 조류 클럽이 있어 새에 대한 아이디어 교환, 지식 공유, 조류 및 생물 다양성 보존 활동 참여를 목표로 한다.[289] 나미비아에서는 Giraffe Spotter.org가 기린을 위한 온라인 시민 과학 플랫폼을 제공한다.[290] 콩고 공화국에서는 원주민의 영토가 지도화되어 Mbendjele 부족이 벌목 회사로부터 소중한 나무를 보호할 수 있게 되었으며, Sapelli라는 안드로이드 오픈 소스 앱을 통해 불법 벌목 및 밀렵 활동을 기록하고 있다.[291]

서아프리카에서는 최근 에볼라 바이러스 질병 발생을 근절하는 데 시민 과학이 부분적으로 기여했다.[292] 지역 사회는 질병의 위험을 평가하고, 역학적 사실에 따라 문화적 규칙을 검토, 중단 또는 변경하는 데 시민 과학을 활용했다.

2016년 6월, 동아프리카의 시민 과학 전문가들이 케냐 나이로비에서 열대 생물학 협회(TBA)와 생태학 및 수문학 센터(CEH)가 공동 주최한 심포지엄에 모여 시민 과학에 대한 새로운 아이디어와 협력을 모색했다.[287] TBA의 로지 트레벨리언은 시민 과학이 아프리카 종의 현황과 위협에 대한 지식을 향상시키고, 사람들을 자연에 더 가깝게 연결하는 효과적인 방법이라고 언급했다.

웹사이트 Zooniverse는 Snapshot Serengeti, Wildcam Gorongosa 및 Jungle Rhythms를 포함한 여러 아프리카 시민 과학 프로젝트를 호스팅한다.[288] CitSci Africa 협회는 2024년 2월 나이로비에서 국제 회의를 개최했다.[293][294]

9. 2. 아시아

인도 조류 관찰 JEG0901

  • 홍콩 조류 관찰 협회(Hong Kong Bird Watching Society)는 1957년에 설립되었으며, 홍콩의 조류와 자연 환경을 감상하고 보존하는 것을 목표로 하는 유일한 현지 시민 단체이다.[295] 조류 조사는 1958년으로 거슬러 올라가며, 연례 참새 인구 조사와 같은 여러 시민 과학 행사를 수행한다.[296]
  • 조류 개체 수 인도 파트너십은 조류 관찰 및 조류 조사를 담당하는 많은 수의 조직 및 단체로 구성된다. 케랄라 조류 아틀라스 및 마이소르 시 조류 아틀라스와 같은 여러 시민 과학 프로젝트를 조정하여 인도 전체 주의 조류 분포 및 개체 수를 매핑한다.[297]
  • 타이완 로드킬 관찰 네트워크는 2011년에 설립되었으며, 타이완 전역의 로드킬을 사진으로 찍어 고유종 연구소로 보내 연구하는 시민 과학 프로젝트이다. 자원 봉사자는 로드킬의 사진과 지리적 위치를 인터넷 데이터베이스에 업로드하거나 사체를 표본으로 고유종 연구소로 보낼 수 있다.
    회원들이 섬의 다양한 지역에서 오기 때문에, 데이터 수집은 섬의 동물지리학 지도로 사용된다. 회원들이 수집한 지리적 데이터와 사체 사진에 따르면, 커뮤니티 자체와 후원자인 고유종 센터는 동물의 사망 원인과 핫스팟을 찾을 수 있었다. 가장 유명한 사례 중 하나는 커뮤니티가 방대한 데이터 수집을 통해 광견병 사례를 성공적으로 탐지한 것이다. ''멜로게일 모스차타''의 사체가 수년 동안 축적되었으며 광견병의 매개체로 여겨진다.
    또 다른 사례는 2014년에 일부 시민 과학자들이 농업 지역 근처에서 알 수 없는 원인으로 죽은 새들을 발견한 것이다. 타이완 로드킬 관찰 네트워크는 국립 핑둥 과학기술 대학교와 협력하여 시민 과학자들이 새 사체를 수집하도록 했다. 자원 봉사자들은 실험실 테스트를 위해 250개의 새 사체를 수집했으며, 새의 죽음이 작물에 사용된 살충제에 기인한다는 것을 확인했다. 이로 인해 타이완 정부는 살충제를 제한하게 되었고, 입법원에서 세 번째 독회를 거쳐 살충제 관리 개정안이 통과되어 살충제 관리 시스템이 구축되었다. 그 결과 타이완 로드킬 관찰 네트워크가 일련의 공유 작업 방식을 개발하고 공동으로 특정 조치를 완료했음을 나타낸다. 또한 타이완 로드킬 관찰 네트워크 커뮤니티는 로드킬을 피하기 위한 도로 설계 변경, 살충제 사용 관리 개선, 전염병 예방 등 실제 변화를 가져왔다.[299]
  • AirBox 프로젝트는 AirBox 장치를 통해 시민 참여 생태계를 구축하여 PM2.5를 모니터링하기 위해 타이완에서 시작되었다. 중앙연구원 정보과학연구소의 연구원 링지 첸 박사가 AirBox 프로젝트를 시작했다. 그의 원래 아이디어는 "스스로 환경을 구하라"는 인기 있는 타이완 슬로건에서 영감을 받았다. 참여형 감지 시스템의 전문가인 그는 PM2.5 수준 데이터를 수집하기 위해 이러한 하향식 접근 방식을 채택하기로 결정했고, 따라서 오픈 데이터와 데이터 분석을 통해 가능한 대기 오염원에 대해 더 잘 이해하게 되었다. 이 생태계를 사용하여 AirBox 장치에서 엄청난 양의 데이터를 수집했다. 이 데이터는 즉시 온라인으로 제공되어 사람들에게 PM2.5 수준을 알린다.[303]
  • 일본은 시민 과학 참여에 대한 오랜 역사를 가지고 있으며, 1,200년 된 벚꽃 개화 기록 수집 전통은 세계에서 가장 오래 지속되는 시민 과학 프로젝트일 것이다.[304] 가장 영향력 있는 시민 과학 프로젝트 중 하나도 일본에서 나왔다. 세이프캐스트(Safecast)는 후쿠시마 원자력 사고 이후 설립되었으며 방사선 및 대기 오염 매핑을 위한 개방형 하드웨어 센서를 생산한다. 이 데이터를 글로벌 오픈 데이터 네트워크 및 지도를 통해 제공한다.[305]

1992년부터 활동하고 있는 NPO 법인 시민과학연구실은[493], 전문가가 아닌 시민이 주체가 되어 과학 활동에 관여하는 것을 목표로 하는 단체이다[494]

일본에서, 생태학 분야에서 명확한 과학적 성과가 나타난 선구적인 사례는, 도쿄 대학 보전생태학 연구실이 설치한 웹사이트 "서양 정세"[http://www.diasjp.net/service/seiyou/]이다. 해당 사이트에서는, 2006년부터 외래종 서양큰검정벌의 분포 정보를 일반 모니터로부터 모집하기 시작했다[547][495]

도쿄 대학의 가브리 수물리 연계 우주 연구 기구는, 천체 관측 이미지로부터 중력 렌즈 효과를 육안으로 식별하는 시민 과학 프로젝트 Space Warps를 운영하고 있다. 해당 프로젝트는 주니버스에 참가하고 있다[496]

기술과 대중의 관심이 높아짐에 따라 2022년에 ''CitizenScience.Asia'' 그룹이 결성되었다. 이 그룹은 2016년 지카 바이러스 공포에 대처하기 위해 홍콩에서 시작된 해커톤에서 성장했다.[306] 이 네트워크는 시민 과학 글로벌 파트너십의 일부이다.[307]

9. 3. 유럽

유럽 시민 과학 협회(ECSA)는 유럽 전역의 시민 과학 성장을 장려하고, 주로 시민 과학 프로젝트를 시작하고 지원하며 연구를 수행함으로써 과학적 과정에 대한 대중의 참여를 늘리기 위해 2014년에 설립되었다. ECSA는 유럽 연합 및 그 외 지역의 30개 이상의 국가에서 온 250명 이상의 개인 및 조직 회원으로 구성되어 있다.[315]

1980년대 이탈리아의 청소년들은 도시 에너지 사용과 대기 오염에 대한 시민 과학을 경험했다.[308] 앨런 어윈(Alan Irwin)은 그의 저서 "시민 과학"에서 과학적 전문성이 대중과 과학을 연결하고 더 과학적으로 활동적인 시민을 구축하며, 개인들이 과학 발전에 기여할 수 있도록 힘을 실어주는 데 어떤 역할을 할 수 있는지 고찰했다.[13] 그 이후 2013년에 시민 과학 그린 페이퍼가 발표되었으며, 유럽 위원회 정책 지침은 시민 과학을 '사회와 사회를 위한 과학(SwafS)'을 통해 이니셔티브를 지원하기 위해 자금이 할당된 5가지 전략 분야 중 하나로 포함시켰으며, 이는 Horizon 2020 프로그램의 한 갈래이다.[21][22] 여기에는 지식 공유, 조정 및 활동을 위한 허브를 만드는 EU 시민 과학 프로젝트와 같은 상당한 상이 포함된다.[309]

2023년에는 유럽 연합 시민 과학 상(European Union Prize for Citizen Science)이 제정되었다.[316] 아르스 일렉트로니카(Ars Electronica)를 통해 수여되는 이 상은 "유럽에서 다원적이고 포용적이며 지속 가능한 사회의 추가 발전을 촉진하는 사회적, 정치적 영향을 미치는 뛰어난 프로젝트"를 기리고, 제시하고, 지원하기 위해 고안되었다.[316]

유럽에 기반을 둔 시민 과학 조직 및 협회의 예로는 바이오스피어 원정대(Biosphere Expeditions, 아일랜드),[310] 뷔르거 샤펜 비센(Bürger schaffen Wissen, 독일),[311] 라이덴 대학교(Netherlands)의 시민 과학 연구소(Citizen Science Lab),[312] 이베르시스(Ibercivis, 외부 링크 참조), 오스트라이히 포르슈트(Österreich forscht, 오스트리아) 등이 있다.[313] 다른 조직들은 EU 시민 과학에서 찾을 수 있다.[314]

국가 또는 지역포털
오스트리아[https://www.citizen-science.at/ Österreich Forscht]
벨기에 (플랑드르)[https://www.scivil.be/ Citizen Science Vlaanderen]
덴마크[http://www.citizenscience.dk/ Citizen Science Portalen]
프랑스[http://www.open-sciences-participatives.org/ Open]
독일[https://www.buergerschaffenwissen.de/en/ Bürger schaffen Wissen]
아일랜드[http://www.epa.ie/irelandsenvironment/getinvolved/citizenscience/ Environmental Protection Agency]
네덜란드, 플랑드르[https://web.archive.org/web/20190430022015/https://www.iedereenwetenschapper.be/ EOS Wetenschap]
스코틀랜드[http://www.tcv.org.uk/scotland/discover/citizen-science/ Citizen Science with TCV].
스페인[http://ciencia-ciudadana.es/category/listado-de-proyectos/ Observatorio De La Ciencia Ciudadana]
스웨덴[https://web.archive.org/web/20180221075837/https://medborgarforskning.se/ Arenas for co-operation through citizen science]
스위스[https://www.schweiz-forscht.ch/ Schweiz Forscht]
영국[https://catalogue.ukeof.org.uk/ UK Environment Observation Framework]


9. 4. 라틴 아메리카

2015년, 브라질페루 국경을 넘나드는 아피욱사의 아샤닌카족은 토지 감시를 위해 안드로이드 앱 Sapelli를 사용하기 시작했다. 아샤닌카족은 "질병, 착취, 강제 이주의 역사적 압력에 직면해 왔으며, 오늘날에도 여전히 벌목꾼과 사냥꾼의 불법적인 토지 침입에 직면해 있다.[317] 이 감시 프로젝트는 브라질 캄파 두 히우 아모니아 원주민 지역의 아피욱사 아샤닌카족이 이러한 불법 활동을 보다 효과적으로 감시하기 위해 스마트폰과 기술 도구를 사용하기 시작하는 방법을 보여준다."[317]

아샤닌카족 학생들.

  • '''아르헨티나'''에서는 두 개의 스마트폰 안드로이드 애플리케이션을 시민 과학에 사용할 수 있다.

# AppEAR는 호수학 연구소에서 개발되었으며 2016년 5월에 출시되었다.[318] 호세 와킨 코체로는 "수생 생태계 연구를 가능하게 하는 데이터를 수집하는 데 모바일 장치 사용자의 협력을 요구하는 애플리케이션"(번역)을 개발한 연구원이다.[318] 코체로는 "아르헨티나에서는 시민 과학이 많지 않으며, 천문학에 특화된 몇몇 사례만 있을 뿐이다. 우리의 것이 처음이다. 그리고 저는 데이터를 중앙 집중화하기 위해 함께하려는 전국 각지에서 온 자원봉사자들이 있다. 이는 훌륭한데, 이러한 유형의 작업에는 많은 사람들의 적극적이고 자발적인 참여가 필요하기 때문이다"(번역)라고 말했다.[318]

# eBird는 2013년에 출시되었으며 지금까지 965종의 새를 확인했다.[319] 아르헨티나의 eBird는 "세계에서 가장 중요한 조류학 기관 중 하나인 코넬 대학교의 코넬 조류 연구소에서 개발 및 관리하며, 최근에는 국가 과학 기술 생산 혁신부(MINCyT)의 지원을 받아 현지에서 소개되었다"(번역).[319]

  • '''브라질'''의 프로젝트는 다음과 같다.

# 플랫폼 및 모바일 앱 'Missions'는 IBM의 상파울루 연구소에서 브라질 환경 혁신부(BMEI)와 함께 개발했다.[320] 상파울루의 IBM 팀 리드인 세르지우 보르거는 2010년 BMEI가 회사에 접근했을 때 군중 기반 접근 방식을 고안했다. 그들은 열대 우림 데이터의 중앙 저장소를 만들 방법을 찾고 있었다.[320] 사용자는 식물 종과 그 구성 요소의 사진을 업로드하고, 특징(예: 색상 및 크기)을 입력하고, 카탈로그 사진과 비교하여 분류할 수 있다. 분류 결과는 군중 기반의 평가에 의해 심사된다.[320]

# Exoss 시민 과학은 국경 없는 천문학자(Astronomers Without Borders)의 회원이며, 새로운 유성 및 복사점을 찾기 위해 남쪽 하늘을 탐험하고자 한다.[321] 사용자는 웹페이지에 사진을 업로드하거나 유튜브에 연결하여 유성 화구를 보고할 수 있다.[321]

판타날의 재규어; 브라질 생물 다양성의 예


# 브라질 생물 다양성 정보 시스템(SiBBr)은 2014년에 "국가의 생물 다양성에 대한 정보의 게시, 통합, 접근 및 사용을 장려하고 촉진하는 것을 목표"로 출범했다.[322] 그들의 초기 목표는 "2016년 말까지 브라질과 해외의 생물학적 수집에서 250만 건의 종 발생 기록을 수집하는 것이었다. 이제 SiBBr이 2016년에 900만 건의 기록에 도달할 것으로 예상된다." 안드레아 포르텔라는 "2016년에 우리는 시민 과학을 시작할 것이다. 그들은 기술적 지식이 없는 누구라도 참여할 수 있게 해주는 도구이다. 이를 통해 우리는 사회와 더 큰 교류를 달성할 것이다. 사람들은 플랫폼과 더 많은 상호 작용을 하고, 브라질이 가진 것에 대해 기여하고 의견을 제시할 수 있을 것이다."[322]

# 브라질 해양 거대 동물 프로젝트(Iniciativa Pro Mar)는 주요 목표인 "해양 생물 문제에 대한 사회의 인식"과 오염 및 천연 자원의 과도한 착취에 대한 우려를 위해 유럽 CSA와 협력하고 있다.[323] 가오리를 감시하는 프로젝트로 시작하여 현재 고래상어까지 확장되었으며, 상투스 지역 내 학교와 다이버를 교육하고 있다.[323] 소셜 미디어 활동에는 다이버가 해양 거대 동물을 식별하는 데 도움이 되는 시민 과학 강좌의 라이브 스트리밍이 포함된다.[323]

# 라이프니츠 농업 경관 연구 센터(ZALF)에서 개발한 Plantix라는 스마트폰 앱은 브라질 농부가 작물 질병을 더 빨리 발견하고 보다 효율적으로 싸울 수 있도록 돕는다.[324] 브라질은 매우 큰 농산물 수출국이지만, 작물의 10~30%가 질병으로 인해 실패한다.[324] "데이터베이스에는 현재 175개의 빈번한 작물 질병 및 해충과 40,000장의 사진이 포함되어 있다. 앱의 식별 알고리즘은 약 500장의 작물 질병 사진에 대해 90% 이상의 성공률을 기록하면서 모든 이미지로 개선된다."[324]

# 브라질의 대서양 삼림 지역에서는 토양의 유전자적 풍요를 매핑하기 위한 노력이 진행 중이다.[325] 록펠러 대학교에 기반을 둔 Drugs From Dirt 계획은 새로운 유형의 항생제를 생성하는 박테리아를 찾아내려고 한다. 브라질 지역은 잠재적으로 유용한 박테리아 유전자에서 특히 풍부하다.[325] 약 185개의 토양 샘플 중 약 1/4이 시민 과학자에 의해 채취되었으며, 이들이 없었다면 프로젝트를 진행할 수 없었을 것이다.[325]

  • '''칠레'''의 시민 과학 프로젝트에는 (일부 웹사이트는 스페인어로 제공됨) 다음이 포함된다.

# 생명 과학 재단(Science Foundation for Life)의 과학자들과 함께 새로운 암 치료법을 테스트.[326]

# 칠레 호박벌의 개체수를 모니터링.[327]

# 침입성 무당벌레 Chinita arlequín 감시.[328]

# 빗물 데이터 수집.[329]

# 다양한 수분 매개 파리 개체군을 모니터링.[330]

# 다양한 종의 쏨뱅이의 풍부함과 분포에 대한 정보 및 현장 데이터 제공.[331]

# 플라스틱 쓰레기에 의한 환경 오염 조사.[332]

코르도바 습지

  • '''콜롬비아'''의 프로젝트는 다음과 같다(일부 웹사이트는 스페인어로 제공됨).

# 훔볼트 연구소(Humboldt Institute)의 통신 프로젝트는 교육 및 환경 보호를 위한 기구와 함께 보고타 코르도바 및 엘 부로의 습지에서 프로젝트를 시작했으며, 이곳은 많은 생물 다양성을 가지고 있다.[333][334]

# 리사랄다(Risaralda) 모델 숲에서는 콜롬비아 'proyecto de Ciencia Abierta y Colaborativa'es가 지역 환경이 기후 변화에 어떻게 적응하고 있는지와 관련된 연구에 시민 참여를 장려한다. 첫 번째 회의는 플로라 및 파우나 보호 구역 오툰 킴바야(Otún Quimbaya)에서 열렸다.[335]

# 부카라망가시에 기반을 둔 시민 네트워크 환경 모니터링(CLUSTER)은 데이터 과학에 젊은 학생들을 참여시키려 하며, 이들은 자유 소프트웨어 및 오픈 하드웨어 데이터를 기반으로 한 기상 관측소 구축에 대해 훈련을 받는다.[336]

# 생물 다양성 심포지엄은 콜롬비아에서 사용할 수 있도록 CS 도구 iNaturalist를 채택했다.[337]

# 신치 아마조니 연구소는 아마존의 민족 집단을 위한 천연 자원 관리와 관련된 지식, 가치 및 기술의 개발 및 확산을 장려하고자 한다. 이 연구는 참여 행동 연구 방식을 더 발전시키고 지역 사회의 참여를 촉진해야 한다.[338]

  • 2010년부터 태평양 생물 다양성 연구소(PBI)는 "남아메리카의 야생지 복합체 및 도로가 없는 지역을 식별, 설명 및 보호하는 데 도움을 줄 자원봉사자"를 찾고 있다. PBI는 "남아메리카의 모든 야생지를 매핑하고, 글로벌 생물 다양성에 대한 기여를 평가하고, 이 정보를 공유하고 배포하기 위해 라틴 아메리카 보존 파트너와 야심 찬 프로젝트에 참여하고 있다."[339]

  • 멕시코에서는 시민 과학 프로젝트가 수문 생태계 서비스 지불 프로젝트와 관련된 강우량 데이터를 모니터링했다.[197]

10. 한국

1992년부터 활동하고 있는 NPO 법인 시민과학연구실은[493] 전문가가 아닌 시민이 주체가 되어 과학 활동에 관여하는 것을 목표로 하는 단체이다.[494] 한국에서는 [https://www.naturing.net/ NATURING]이 시민과학 포털을 운영하고 있다.

11. 학회

과학 연구의 대중 참여에 관한 첫 번째 컨퍼런스는 2012년 8월 미국 오리건주 포틀랜드에서 개최되었다.[340][546] 시민 과학은 현재 미국 지구물리학 연합 연례 회의와 같은 대규모 컨퍼런스의 주제가 되는 경우가 많다.[341][551]

2010년, 2012년, 2014년에는 제네바런던 대학교의 시민 사이버과학 센터가 주최한 세 번의 시민 사이버과학 정상 회담이 열렸다.[342] 2014년 정상 회담은 런던에서 개최되었으며 300명 이상의 참가자가 모였다.[342] 2015년 1월, 취리히 연방 공과대학교취리히 대학교는 "시민 과학의 과제와 가능성"에 대한 국제 회의를 공동 개최했다.[343][552]

시민 과학 협회는 2015년 2월 캘리포니아주 산호세에서 미국 과학 진흥 협회 연례 회의와 함께 첫 번째 시민 과학 회의를 열었다.[344][548] 2017년 5월에는 미네소타주 세인트 폴에서 CitSci2017을 개최했다. 참석자는 600명을 넘어섰다.[345][346][549][550] 다음 CitSci는 2019년 3월 노스캐롤라이나주 롤리에서 열렸다.[345]

"Österreich forscht" 플랫폼은 2015년부터 매년 오스트리아 시민 과학 컨퍼런스를 주최한다.[347][553][554]

12. 대중 문화

바버라 킹솔버의 2012년 소설 ''비행의 법칙''은 애팔래치아 지역의 한 주부가 나비에 대한 관심으로 과학자 및 학자들과 교류하면서 시민 과학이 그녀에게 미치는 영향을 보여준다.[348]

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