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Enregistrement W2238481314 · doi:10.1111/gcbb.12338

Bioenergy production and sustainable development: science base for policymaking remains limited

2016· review· en· W2238481314 sur OpenAlexafffund
Carmenza Robledo‐Abad, Hans‐Jörg Althaus, Göran Berndes, Simon Bolwig, Esteve Corbera, Felix Creutzig, John Garcia‐Ulloa, Anna Geddes, Jay Sterling Gregg, Helmut Haberl, Susanne Hanger-Kopp, R.J. Harper, Carol Hunsberger, Rasmus Kløcker Larsen, Christian Lauk, Stefan Leitner, Johan Lilliestam, Hermann Lotze‐Campen, Bart Muys, Maria Nordborg, Maria Ölund, Boris Orlowsky, Alexander Popp, Joana Portugal‐Pereira, Jürgen Reinhard, Lena Scheiffle, Pete Smith

Notice bibliographique

RevueGCB Bioenergy · 2016
Typereview
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueBiofuel production and bioconversion
Établissements canadiensWestern University
Organismes subventionnairesCiência sem FronteirasSvenska Forskningsrådet FormasStiftung Mercator SchweizSeventh Framework ProgrammeSocial Sciences and Humanities Research Council of CanadaStiftung MercatorEuropean Research CouncilVetenskapsrådetÖsterreichischen Akademie der WissenschaftenVlaamse Interuniversitaire RaadConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoEuropean Commission
Mots-clésBioenergyProduction (economics)Sustainable developmentBiofuelNatural resource economicsEnvironmental scienceBusinessEngineeringEconomicsBiologyWaste managementEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The possibility of using bioenergy as a climate change mitigation measure has sparked a discussion of whether and how bioenergy production contributes to sustainable development. We undertook a systematic review of the scientific literature to illuminate this relationship and found a limited scientific basis for policymaking. Our results indicate that knowledge on the sustainable development impacts of bioenergy production is concentrated in a few well-studied countries, focuses on environmental and economic impacts, and mostly relates to dedicated agricultural biomass plantations. The scope and methodological approaches in studies differ widely and only a small share of the studies sufficiently reports on context and/or baseline conditions, which makes it difficult to get a general understanding of the attribution of impacts. Nevertheless, we identified regional patterns of positive or negative impacts for all categories - environmental, economic, institutional, social and technological. In general, economic and technological impacts were more frequently reported as positive, while social and environmental impacts were more frequently reported as negative (with the exception of impacts on direct substitution of GHG emission from fossil fuel). More focused and transparent research is needed to validate these patterns and develop a strong science underpinning for establishing policies and governance agreements that prevent/mitigate negative and promote positive impacts from bioenergy production.

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)0,016
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,039
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,016
Score d'incertitude au seuil0,084

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0160,039
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0040,002
Bibliométrie0,0050,009
Études des sciences et des technologies0,0010,004
Communication savante0,0070,011
Science ouverte0,0020,004
Intégrité de la recherche0,0060,007
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0110,003

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 Opus0,034
Tête enseignante GPT0,276
Écart entre enseignants0,242 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

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

En bref

Citations99
Publié2016
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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