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Enregistrement W2566569084 · doi:10.1108/ohi-02-2009-b0007

Designing for Food and Agriculture: Recent Explorations at Ryerson University

2009· article· en· W2566569084 sur OpenAlexaffabout
June Komisar, Joe Nasr, Mark Gorgolewski

Notice bibliographique

RevueOpen House International · 2009
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueUrban Agriculture and Sustainability
Établissements canadiensToronto Metropolitan University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSustainabilityArchitectural engineeringEngineeringSustainable agricultureContext (archaeology)Food systemsSustainable livingEnvironmental planningUrban agricultureCommunity designAgricultureCivil engineeringBusinessGeographyPolitical scienceFood securityEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Strategies to enable alternative urban food systems cannot be developed alone by those involved with the production and distribution aspects of food systems. It is important for architects, landscape designers and planners to be part of the process of conceiving and implementing innovative food-system thinking. Environmentally focused building standards and models for sustainable communities can easily incorporate farmers' markets, greenhouses, edible landscapes, permeable paving, green roofs, community gardens, and permaculture and other food-related strategies that complement energy generation and conservation, green roofs, living walls, and other approaches that have been more commonly part of sustainable built-environment initiatives. Recently, architecture faculty and students at Ryerson University in Toronto and at a number of other universities have been exploring the intersection of these disciplines and interests. This paper will show how Ryerson tackled agricultural and food issues as design challenges in projects that included first-year community investigations, student-run design competitions, third-year studio projects and complex final-year thesis projects. These projects that dealt with food issues proved to be excellent entry points for addressing a range of design challenges including social inclusion, cultural context, community design and sustainable building practices.

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
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: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,962
Score d'incertitude au seuil0,075

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0080,005
Communication savante0,0050,002
Science ouverte0,0010,004
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0080,001

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 Opus0,040
Tête enseignante GPT0,231
Écart entre enseignants0,191 · 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
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

Citations22
Publié2009
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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