Addressing conflict through collective action in natural resource management
Notice bibliographique
Résumé
The food security crisis and international “land grabs” have drawn renewed attention to the role of natural resource competition in the livelihoods of the rural poor. While significant empirical research has focused on diagnosing the links between natural resource competition and (violent) conflict, much less has focused on the dynamics of whether and how resource competition can be transformed to strengthen social-ecological resilience and mitigate conflict. Focusing on this latter theme, this review synthesizes evidence from cases in Africa, Asia, and Latin America. Building on an analytical framework designed to enable such comparative analysis, we present several propositions about the dynamics of conflict and collective action in natural resource management, and a series of recommendations for action. These propositions are: that collective action in natural resource management is influenced by the social-ecological and governance context, that natural resource management institutions affect the incentives for conflict or cooperation, and that the outcomes of these interactions influence future conflict risk, livelihoods, and resource sustainability. Action recommendations concern policies addressing resource tenure, conflict resolution mechanisms, and social inequalities, as well as strategies to strengthen collective action institutions in the natural resource sectors and to enable more equitable engagement by marginalized groups in dialogue and negotiation over resource access and use.
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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 | 0,010 | 0,007 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,006 | 0,028 |
| Communication savante | 0,007 | 0,006 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,011 |
| Intégrité de la recherche | 0,003 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,004 | 0,000 |
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 ».