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Enregistrement W2312599220 · doi:10.5304/jafscd.2013.033.012

Northern Food Networks: Building Collaborative Efforts for Food Security in Remote Canadian Aboriginal Communities

2013· article· en· W2312599220 sur OpenAlexaffabout
Rebecca Schiff, Fern Brunger

Notice bibliographique

RevueJournal of Agriculture Food Systems and Community Development · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueIndigenous Studies and Ecology
Établissements canadiensMemorial University of Newfoundland
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFood securityFood systemsGeographyFood insecurityDiversity (politics)Environmental planningBusinessFood processingEnvironmental resource managementConsumption (sociology)Environmental protectionPolitical scienceAgricultureSociologyEnvironmental science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Canada's northern and remote regions experience high rates of food insecurity, exceptionally high food costs, environmental concerns related to contamination and climate change, and a diversity of other uniquely northern challenges related to food production, acquisition, and consumption. As such, there is a need to understand and develop strategies to address food-related concerns in the North. The diversity of communities across the North demands the tailoring of specific, local-level responses to meet diverse needs. Over the past decade, local networks have emerged as a powerful method for developing localized responses, promoting food security and the development of more sustainable food systems across Canada and North America. Despite this, there is a paucity of research examining challenges and effective approaches utilized by these local networks or their potential applicability for building food security in rural, remote, and northern communities. This research utilized participant observation as a method to examine the experiences of a Northern Canadian food security network. The experience of this network points to strategies that can lead to successful collaborative approaches aimed at implementing programs to address food security in northern and remote communities.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
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 enseignants0,205
Score d'incertitude au seuil0,412

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0350,007
Communication savante0,0050,003
Science ouverte0,0020,011
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,293
Écart entre enseignants0,272 · 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

Citations10
Publié2013
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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