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Enregistrement W2769408146 · doi:10.1007/s10113-017-1242-1

Variation in perception of environmental change in nine Solomon Islands communities: implications for securing fairness in community-based adaptation

2017· article· en· W2769408146 sur OpenAlexaff
Jonathan Ensor, Kirsten Abernethy, Eric Hoddy, Shankar Aswani, Simon Albert, Ismael Vaccaro, Jason Jon Benedict, Douglas Beare

Notice bibliographique

RevueRegional Environmental Change · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueClimate Change, Adaptation, Migration
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPerceptionEnvironmental changeVulnerability (computing)Risk perceptionProxy (statistics)Climate changeAdaptive capacityGeographyEnvironmental resource managementEnvironmental planningPsychologyEcologyEconomicsComputer security

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Community-based approaches are pursued in recognition of the need for place-based responses to environmental change that integrate local understandings of risk and vulnerability. Yet the potential for fair adaptation is intimately linked to how variations in perceptions of environmental change and risk are treated. There is, however, little empirical evidence of the extent and nature of variations in risk perception in and between multiple community settings. Here, we rely on data from 231 semi-structured interviews conducted in nine communities in Western Province, Solomon Islands, to statistically model different perceptions of risk and change within and between communities. Overall, people were found to be less likely to perceive environmental changes in the marine environment than they were for terrestrial systems. The distance to the nearest market town (which may be a proxy for exposure to commercial logging and degree of involvement with the market economy), and gender had the greatest overall statistical effects on perceptions of risk. Yet, we also find that significant environmental change is underreported in communities, while variations in perception are not always easily related to commonly assumed fault lines of vulnerability. The findings suggest that there is an urgent need for methods that engage with the drivers of perceptions as part of community-based approaches. In particular, it is important to explicitly account for place, complexity and diversity of environmental risk perceptions, and we reinforce calls to engage seriously with underlying questions of power, culture, identity and practice that influence adaptive capacity and risk perception.

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)0,004
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 enseignants0,129
Score d'incertitude au seuil0,256

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,011
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0020,003
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,255
Tête enseignante GPT0,347
Écart entre enseignants0,092 · 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

Citations26
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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