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Enregistrement W2919308704 · doi:10.1002/er.4435

Review of climate change issues: A forcing function perspective in agricultural and energy innovation

2019· article· en· W2919308704 sur OpenAlexaff
İlhami Yıldız

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Energy Research · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueWater-Energy-Food Nexus Studies
Établissements canadiensDalhousie University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésNatural resource economicsClimate changeFood securityBusinessAgricultureResilience (materials science)Food systemsPopulationClimate change mitigationWorld populationEnvironmental resource managementEnvironmental scienceEconomicsGeographyDeveloping countryEconomic growthEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Climate change is observed globally, and the projections predict that the change will continue in the future for quite a long time. The mitigation and adaptation to climate change, however, are offering tremendous business opportunities around the world, especially for businesses operating in the agri-food, energy, finance, and health sectors, water infrastructure, built environments, and other relevant services. When the severity of heat waves is considered, for instance, it would become quite clear that the demand for cooling would accelerate, putting further stress on energy supply and increasing the risk of electricity black outs. Similarly, the projections also provide warnings about increased drought risk in many regions around the globe, and even worse, it should also be emphasized that 60% more food will be needed globally, while 100% more demand for food is projected in developing countries by the year 2050. While all these are being projected, we are experiencing progressively increasing stress on our global freshwater resources, which are worsened further by climate change-driven impacts and water pollution. Consequently, reducing agri-food production systems' susceptibility to climate change and strengthening the resilience of such systems are extremely important to sustain and improve the livelihoods of billions of people around the globe. Moreover, reducing emissions due to fossil fuels consumption and production is vital for the whole global population, and agri-food and energy sectors have tremendous potentials for reducing inefficiencies and emissions while simultaneously playing their crucial roles in food and energy security as well as poverty reduction. Both of these sectors are facing significant climate change-driven challenges, which provide ample opportunities for cutting-edge novel knowledge and innovative products, processes, services, and policies. And due to the reciprocal relationships between climate change and agri-food and energy innovations, in return, complementing the other forms, such innovations will speed up the climate change mitigation and adaptation processes.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,641
Score d'incertitude au seuil0,355

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,056
Tête enseignante GPT0,359
Écart entre enseignants0,303 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations28
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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