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Enregistrement W2137316425 · doi:10.1093/heapro/dam001

Growing urban health: Community gardening in South-East Toronto

2007· article· en· W2137316425 sur OpenAlexaffabout
Sarah Wakefield, Fiona Yeudall, Carolin Taron, Jennifer Reynolds, Ana Skinner

Notice bibliographique

RevueHealth Promotion International · 2007
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueUrban Agriculture and Sustainability
Établissements canadiensLaidlaw FoundationCanada Research ChairsToronto Metropolitan UniversityUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCommunity cohesionCommunity healthFocus groupBureaucracyEnvironmental healthResistance (ecology)Mental healthCommunity organizationCommunity buildingPublic healthPublic relationsGeographyEnvironmental planningSocioeconomicsSociologyPolitical sciencePsychologyNursingMedicineSocial psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This article describes results from an investigation of the health impacts of community gardening, using Toronto, Ontario as a case study. According to community members and local service organizations, these gardens have a number of positive health benefits. However, few studies have explicitly focused on the health impacts of community gardens, and many of those did not ask community gardeners directly about their experiences in community gardening. This article sets out to fill this gap by describing the results of a community-based research project that collected data on the perceived health impacts of community gardening through participant observation, focus groups and in-depth interviews. Results suggest that community gardens were perceived by gardeners to provide numerous health benefits, including improved access to food, improved nutrition, increased physical activity and improved mental health. Community gardens were also seen to promote social health and community cohesion. These benefits were set against a backdrop of insecure land tenure and access, bureaucratic resistance, concerns about soil contamination and a lack of awareness and understanding by community members and decision-makers. Results also highlight the need for ongoing resources to support gardens in these many roles.

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: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,068
Score d'incertitude au seuil0,148

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
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0070,002
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,002
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 Opus0,050
Tête enseignante GPT0,307
Écart entre enseignants0,257 · 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'étudeQualitatif
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

Citations611
Publié2007
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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