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Enregistrement W2059162277 · doi:10.3390/su7044747

Ecological Footprints and Lifestyle Archetypes: Exploring Dimensions of Consumption and the Transformation Needed to Achieve Urban Sustainability

2015· article· en· W2059162277 sur OpenAlexafffund
Jennie Moore

Notice bibliographique

RevueSustainability · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueSustainability and Ecological Systems Analysis
Établissements canadiensBritish Columbia Institute of Technology
Organismes subventionnairesSocial Sciences and Humanities Research Council of CanadaUniversity of British ColumbiaPacific Institute for Climate Solutions
Mots-clésArchetypeSustainabilityEcological footprintTransformation (genetics)Consumption (sociology)GeographyEcologyEnvironmental resource managementEnvironmental scienceSociologySocial scienceBiologyArt

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The global urban transition increasingly positions cities as important influencers in determining sustainability outcomes. Urban sustainability literature tends to focus on the built environment as a solution space for reducing energy and materials demand; however, equally important is the consumption characteristics of the people who occupy the city. While size of dwelling and motor vehicle ownership are partially influenced by urban form, they are also influenced by cultural and socio-economic characteristics. Dietary choices and purchases of consumable goods are almost entirely driven by the latter. Using international field data that document urban ways of living, I develop lifestyle archetypes coupled with ecological footprint analysis to develop consumption benchmarks in the domains of: food, buildings, consumables, transportation, and water that correspond to various levels of demand on nature’s services. I also explore the dimensions of transformation that would be needed in each of these domains for the per capita consumption patterns of urban dwellers to achieve ecological sustainability. The dimensions of transformation needed commensurate with ecological carrying capacity include: a 73% reduction in household energy use, a 96% reduction in motor vehicle ownership, a 78% reduction in per capita vehicle kilometres travelled, and a 79% reduction in air kilometres travelled.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,004
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0030,003
Science ouverte0,0000,002
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,035
Tête enseignante GPT0,264
Écart entre enseignants0,229 · 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

Citations37
Publié2015
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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