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Enregistrement W1903172881 · doi:10.3968/j.est.1923847920120402.226

Income Levels and Transition of Cooking Fuel Among Rural Poor in India

2012· article· en· W1903172881 sur OpenAlexvenueno aff
Debabrata Das, Raghavan Srinivasan

Notice bibliographique

RevueEnergy science and technology · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEnergy and Environment Impacts
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésLiquefied petroleum gasKeroseneLivelihoodGovernment (linguistics)PopulationBusinessConsumption (sociology)Greenhouse gasDistribution (mathematics)AgricultureEconomic growthSocioeconomicsEnvironmental healthAgricultural economicsGeographyEconomicsEngineeringWaste managementMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

More than two-thirds of the population lives in rural India. Even after six decades of independence and two decades of economic liberalization, it remains the bitter truth. This study assumes greater significance, because, majority of the rural people are still dependent on biomass fuel for cooking. A reduction in this could help India in greatly reducing the indoor as well as environmental pollution levels; thus helping in containing global warming. It would also help in controlling the health hazards caused due to the indoor pollution in the rural economy; which in effect would help the government in reducing the spending on public health. To make this happen, the government should make the distribution system of kerosene and Liquefied Petroleum Gas (LPG), efficient. This study could be useful not only to India, but to many other economies that are on the threshold of transition; where majority of the population, still lives in the rural areas, and are predominantly dependent on agriculture for their livelihood. This study was undertaken with the objective of analyzing the socio-economic conditions of rural poor in India with respect to their primary energy consumption viz. cooking fuel and impact on health. The study conducts a questionnaire based survey on demographic, economic, and perceptible parameters on modern fuel such as kerosene and LPG; using logit model to identifying variables useful for the study.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,027
Score d'incertitude au seuil0,054

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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.

Tête enseignante Opus0,005
Tête enseignante GPT0,193
Écart entre enseignants0,188 · 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.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

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

En bref

Citations17
Publié2012
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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