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Enregistrement W2331452493 · doi:10.5304/jafscd.2012.022.002

Could Toronto Provide 10% of its Fresh Vegetable Requirements from Within its Own Boundaries? Part II, Policy Supports and Program Design

2012· article· en· W2331452493 sur OpenAlexafffundabout
Rod MacRae, Joe Nar, James Kuhns, Lauren Baker, Russ Christianson, Martin Danyluk, Abra Snider, Eric V. Gallant, Penny Kaill-Vinish, Marc Michalak, Janet Oswald, Sima Patel, Gerda R. Wekerle

Notice bibliographique

RevueJournal of Agriculture Food Systems and Community Development · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueUrban Agriculture and Sustainability
Établissements canadiensToronto Metropolitan UniversityUniversity of TorontoYork University
Organismes subventionnairesGeorge Cedric Metcalf Charitable Foundation
Mots-clésUrban agricultureAgricultureIncentiveBusinessCorporate governanceProvisioningProduction (economics)Supply chainFood systemsEnvironmental planningAgricultural economicsMarketingFood securityEconomicsGeographyFinanceEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Urban agriculture in Toronto largely focuses on self-provisioning, but it could be scaled up significantly. Our findings in an earlier paper indicate that the supply of land is not an insurmountable barrier. Rather, other more subtle impediments exist, including taxation systems and structures that assume agriculture is a strictly rural activity; inadequate sharing of knowledge among urban producers; limited access to soil, water, and seeds; and the lack of incentives to attract landowners and foundations to provide financial or in-kind support.The potential exists to develop urban agriculture so that it supplies 10% of the city's commercial demand for fresh vegetables. Scaling up to this level requires significant policy and program initiatives in five key areas: Increasing urban growers' access to spaces for production; putting in place the physical infrastructure and resources for agriculture; integrating local food production into the food supply chain; creating systems for sharing knowledge; and creating new models for governance, coordination, and financing. Our recommendations, while focusing on Toronto, offer lessons for those currently attempting to strengthen urban agriculture in other cities.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
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 enseignants0,310
Score d'incertitude au seuil0,624

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0030,001
Communication savante0,0030,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0130,000

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 Opus0,045
Tête enseignante GPT0,257
Écart entre enseignants0,211 · 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

Citations11
Publié2012
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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