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Enregistrement W2782874060 · doi:10.5539/jas.v10n2p23

The Characteristics of Five Food Production Systems and Their Implications for Sustainable Landscapes

2018· article· en· W2782874060 sur OpenAlexvenueno aff
Robert P. Burdock, Peter Ampt

Notice bibliographique

RevueJournal of Agricultural Science · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueOrganic Food and Agriculture
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSatisficingSustainabilityAgricultural productivityAgricultureProductivityNatural resourceEnvironmental resource managementProduction (economics)Resilience (materials science)BusinessEcological systems theoryPsychological resilienceEnvironmental economicsAdaptabilityNatural resource economicsEcologyEconomicsMicroeconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper presents a classification of agricultural production systems that we believe characterises the complex interface between agriculture and the landscapes in which they are managed. Farmers have a choice about how they will manage their land, either to exclude inherent environmental complexity or to engage with it, mindful of risks associated with their approach. Adding to this complexity is the interplay between key natural, social, human, physical and financial resources in agricultural systems, highlighting the importance of extending sustainability principles to aspects of ecology, economics and culture. Decisions about agricultural systems hinge on a balance of productive outcomes, on sensitivity to the issues of environmental complexity, on economic grounds including the access to resources, and the socio-cultural needs of the community in which the farmer participates. Further, farm managers will make a choice that both satisfies and suffices (satisfices) against production, ecological efficiencies and resilience outcomes when choosing which food production system to adopt. In this paper, these complexities are analysed against five different agricultural systems on an ecological continuum; from biologically simple industrial systems that minimise interaction with the natural environment, to ecologically complex systems that are closely engaged with their environment. Production viability is a necessary consideration to maintain farming operations but is not sufficient if operational capacity is to be achieved in the long term. This analysis finds that it is also necessary to work with ecological, economic and social complexities, satisficing against productivity, ecological efficiency and inherit system resilience. No one particular farming systems is appropriate in all cases. The farmer’s choice may apply a mix of the five different agricultural systems described, allowing for the blending of these attributes in order to sustain rural landscapes.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
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 enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,025

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0030,004
Études des sciences et des technologies0,0020,005
Communication savante0,0060,003
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,206
Écart entre enseignants0,197 · 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

Citations0
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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