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Enregistrement W2016358481 · doi:10.1017/s0030605313001592

Providing health care to improve community perceptions of protected areas

2014· article· en· W2016358481 sur OpenAlexafffund
Colin A. Chapman, Bianca van Bavel, Carl Boodman, Ria R. Ghai, Jan F. Gogarten, Joel Hartter, Lauren E. Mechak, Patrick A. Omeja, Sofia Poonawala, Dan Tuli, Tony L. Goldberg

Notice bibliographique

RevueOryx · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueConservation, Biodiversity, and Resource Management
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesFogarty International CenterNational Institute of Allergy and Infectious DiseasesEconomic and Social Research CouncilCanadian Institutes of Health ResearchCanada Research ChairsNational Science FoundationNational Institutes of HealthNational Geographic Society
Mots-clésOutreachBusinessProtected areaHealth careNational parkPerceptionEnvironmental planningGeographyEnvironmental resource managementEnvironmental healthSocioeconomicsEconomic growthMedicinePsychologySociologyEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Impoverished communities often turn to illegal extraction of resources from protected areas to alleviate economic pressures or to make monetary gains. Such practices can cause ecological damage and threaten animal populations. These communities also often face a high disease burden and typically do not have access to affordable health care. Here we argue that these two seemingly separate challenges may have a common solution. In particular, providing health care to communities adjacent to protected areas may be an efficient and effective way to reduce the disease burden while also improving local perceptions about protected areas, potentially reducing illegal extraction. We present a case study of a health centre on the edge of Kibale National Park, Uganda. The centre has provided care to c. 7,200 people since 2008 and its outreach programme extends to c. 4,500 schoolchildren each year. Contrasting the provision of health care to other means of improving community perceptions of protected areas suggests that health clinics have potential as a conservation tool in some situations and should be considered in future efforts to manage protected areas.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,027

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0020,002
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0080,000

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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,222
Écart entre enseignants0,211 · 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

Citations25
Publié2014
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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