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Enregistrement W2605199239 · doi:10.1080/07011784.2017.1292151

Institutional arrangements for assessing and managing cumulative effects on watersheds: Lessons from the Grand River watershed, Ontario, Canada

2017· article· en· W2605199239 sur OpenAlexafffundvenueabout
Jania S. Chilima, Jill A.E. Blakely, Bram Noble, Robert Patrick

Notice bibliographique

RevueCanadian Water Resources Journal / Revue canadienne des ressources hydriques · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEnvironmental and Social Impact Assessments
Établissements canadiensUniversity of SaskatchewanGlobal Institute for Water Security
Organismes subventionnairesSocial Sciences and Humanities Research Council of CanadaGovernment of OntarioMinistry of Natural Resources
Mots-clésWatershedCorporate governanceMandateContext (archaeology)Cumulative effectsWatershed managementEnvironmental planningPolitical scienceEnvironmental resource managementBusinessPublic administrationGeographyEconomicsFinanceEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Assessing and managing cumulative effects on watersheds involves numerous agencies, regulatory frameworks and jurisdictions, and necessitates the co-creation of new, or innovations in existing, institutional arrangements. This paper examines the institutional arrangements needed to implement and sustain cumulative effects assessment and management (CEAM) for watersheds. The study is based on semi-structured interviews with 29 key informants in the Grand River watershed, Canada, including members from academia, government agencies, consulting firms, non-governmental organizations, and First Nations, with knowledge of, and direct experience in, watershed planning, assessment and monitoring. The research explored governance conditions in the watershed based on a framework of CEAM requisites developed from other watersheds where institutional arrangements have been investigated. Results indicate the need for improved institutional arrangements in the Grand River watershed to support the development of watershed CEAM, namely: a combined law–policy approach to implement CEAM, yet ensuring sensitivity to watershed context; a strong mandate for CEAM leadership and the capacity to coordinate CEAM initiatives; and tiering of CEAM planning, monitoring and assessment initiatives as a means to strengthen nested governance structures.

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)0,011
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,163
Score d'incertitude au seuil0,971

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,011
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,003
Études des sciences et des technologies0,0170,011
Communication savante0,0060,002
Science ouverte0,0030,004
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,022
Tête enseignante GPT0,244
Écart entre enseignants0,222 · 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

Citations14
Publié2017
Routes d'admission4
Résumé présentoui

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