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Enregistrement W2113376613 · doi:10.1111/j.1539-6924.2011.01675.x

Risk Management in a Developing Country Context: Improving Decisions About Point‐of‐Use Water Treatment Among the Rural Poor in Africa

2011· article· en· W2113376613 sur OpenAlexaff
Joseph Árvai, Kristianna Post

Notice bibliographique

RevueRisk Analysis · 2011
Typearticle
Langueen
DomaineNursing
ThématiqueChild Nutrition and Water Access
Établissements canadiensUniversity of CalgaryAlberta Environment and Protected Areas
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSanitationCorporate governanceParticipatory developmentDeveloping countryContext (archaeology)Environmental planningMillennium Development GoalsCitizen journalismEconomic growthPsychological interventionBusinessTanzaniaEnvironmental resource managementPolitical scienceGeographyMedicineEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

More than 1 billion people, the vast majority of which live in the developing world, lack basic access to clean water for domestic use. For this reason, finding and promoting effective and sustainable solutions for the provision of reliable clean water in developing nations has become a focus of several public health and international development efforts. Even though several means of providing centrally located sources of clean water in developing communities exist, the severity and widespread nature of the water problem has led most development agencies and sanitation experts to strongly advocate the use of point-of-use treatment systems alongside whatever source of water people regularly use. In doing so, however, development practitioners have been careful to point out that any interventions or infrastructure regarding water safety and human health must also adhere to one of the central principles of international development: to facilitate more democratic and participatory models of decision making and governance. To this end, the research reported here focused on the development of a deliberative risk management framework for involving affected stakeholders in decisions about POU water treatment systems. This research, which was grounded in previous studies of structured decision making, took place in two rural villages in the East African nation of Tanzania.

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)0,015
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,023
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 enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,077

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0150,023
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0070,005
Communication savante0,0060,003
Science ouverte0,0010,005
Intégrité de la recherche0,0020,003
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 Opus0,020
Tête enseignante GPT0,249
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

Citations46
Publié2011
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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