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Enregistrement W2947246799 · doi:10.5539/jas.v11n8p58

The Interface Between Entrepreneurship as a Climate Change Mitigation Strategy and Improved Rural Household Food Security and Food Systems Sustainability in South Africa

2019· article· en· W2947246799 sur OpenAlexvenueno aff
Ndou Portia, Bridget Taruvinga, Igenicious N. Hlerema, C.P. Du Plooy, S.L. Venter

Notice bibliographique

RevueJournal of Agricultural Science · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueAgricultural Innovations and Practices
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFood securityLivelihoodBusinessSustainabilityDiversification (marketing strategy)AgricultureEntrepreneurshipMarket accessAgricultural productivityFood systemsCapacity buildingHousehold incomeAgricultural diversificationProductivityAgricultural economicsEconomic growthGeographyEconomicsFinanceMarketingEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The worst and most direct impacts of climate change will fall disproportionately on livelihood systems and vulnerable populations that are already poor and food insecure. The highly vulnerable are communities dominated by farming, with limited livelihood diversification and adaptive capacity at household level. During the past three years, rural enterprises were established in six provinces of South Africa to increase access to food and to create income streams for farming communities in rural areas as part of the broader rural development strategy. This study sought to determine the impact of smallholder agricultural entrepreneurship through sweet potato and indigenous vegetable production on improved access to food, income generation and job creation. Return on Investment and Logistic regression analysis were used to analyse the data collected from 186 project beneficiaries. The results of the study indicated that enterprise development intervention impacted positively on household income, job creation and formal market access. The logistic regression model showed a significant relationship between productivity and access to formal markets (P < 0.001), educational level (P < 0.0001) and access to training (P < 0.002) at the 1% significance level. Sustainable establishment of these enterprises must be ensured through infrastructure support, capacity building and adapting to changes in cultivation practices intended to cope with climate change.

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)0,002
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 enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,009

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,036
Tête enseignante GPT0,255
Écart entre enseignants0,219 · 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

Citations2
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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