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Enregistrement W2969978423 · doi:10.1371/journal.pone.0220844

The impact of ICT-enabled extension campaign on farmers’ knowledge and management of fall armyworm in Uganda

2019· article· en· W2969978423 sur OpenAlexfundno aff
Justice A. Tambo, Caroline Aliamo, Tamsin Davis, Idah Mugambi, D.L. Romney, David O. Onyango, Monica K. Kansiime, Christine Alokit, Stephen T. Byantwale

Notice bibliographique

RevuePLoS ONE · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueAgricultural Innovations and Practices
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesAustralian Centre for International Agricultural ResearchAgriculture and Agri-Food CanadaInternational Fund for Agricultural DevelopmentMinistry of Agriculture of the People's Republic of ChinaDepartment for International Development
Mots-clésInformation and Communications TechnologyIntegrated pest managementFood securityBusinessAgricultureMarketingAgricultural scienceAgricultural economicsComputer scienceBiologyEconomicsAgronomyEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This study evaluates the unique and combined effects of three complementary ICT-based extension methods - interactive radio, mobile SMS messages and village-based video screenings - on farmers' knowledge and management of fall armyworm (FAW), an invasive pest of maize that is threatening food security in sub-Saharan Africa and Asia. Building on a survey of maize farmers in western Uganda and using various selection-on-observables estimators, we find consistent evidence that participation in the ICT-based extension campaigns significantly increases farmers' knowledge about FAW and stimulates the adoption of agricultural technologies and practices for the management of the pest. We also show that exposure to multiple campaign channels yields significantly higher outcomes than exposure to a single channel, with some evidence of additive effects. These results are robust to alternative estimators and also to hidden bias. Results further suggest that among the three ICT channels, radio has greater reach, video exerts a stronger impact on the outcome measures, and greater gains are achieved when video is complemented by radio. Our findings imply that complementary ICT-based extension campaigns (particularly those that allow both verbal and visual communication) hold great potential to improve farmers' knowledge and trigger behavioural changes in the identification, monitoring and sustainable management of a new invasive pest, such as FAW.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,012
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 enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,012
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
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 Opus0,053
Tête enseignante GPT0,261
Écart entre enseignants0,207 · 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

Citations74
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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