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Enregistrement W2756786004 · doi:10.1371/journal.pone.0185375

How do environmental governance processes shape evaluation of outcomes by stakeholders? A causal pathways approach

2017· article· en· W2756786004 sur OpenAlexaff
Ryan Plummer, Angela Dzyundzyak, Julia Baird, Örjan Bodin, Derek Armitage, Lisen Schultz

Notice bibliographique

RevuePLoS ONE · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueSustainability and Climate Change Governance
Établissements canadiensUniversity of WaterlooBrock University
Organismes subventionnairesVetenskapsrådet
Mots-clésCorporate governanceStakeholderStewardship (theology)Stakeholder engagementPsychological interventionProcess (computing)BusinessEnvironmental governanceCollaborative governanceProcess managementEnvironmental resource managementKnowledge managementPublic relationsPsychologyPolitical scienceEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Multi-stakeholder environmental management and governance processes are essential to realize social and ecological outcomes. Participation, collaboration, and learning are emphasized in these processes; to gain insights into how they influence stakeholders' evaluations of outcomes in relation to management and governance interventions we use a path analysis approach to examine their relationships in individuals in four UNESCO Biosphere Reserves. We confirm a model showing that participation in more activities leads to greater ratings of process, and in turn, better evaluations of outcomes. We show the effects of participation in activities on evaluation of outcomes appear to be driven by learning more than collaboration. Original insights are offered as to how the evaluations of outcomes by stakeholders are shaped by their participation in activities and their experiences in management and governance processes. Understanding stakeholder perceptions about the processes in which they are involved and their evaluation of outcomes is imperative, and influences current and future levels of engagement. As such, the evaluation of outcomes themselves are an important tangible product from initiatives. Our research contributes to a future research agenda aimed at better understanding these pathways and their implications for engagement in stewardship and ultimately social and ecological outcomes, and to developing recommendations for practitioners engaged in environmental management and governance.

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)0,043
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,132
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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,043
Score d'incertitude au seuil0,226

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0430,132
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0040,004
Études des sciences et des technologies0,0020,005
Communication savante0,0070,009
Science ouverte0,0020,007
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0110,000

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 Opus0,171
Tête enseignante GPT0,250
Écart entre enseignants0,078 · 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

Citations40
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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