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Enregistrement W2986212596 · doi:10.1111/cjag.12209

Organic farming for local markets in Kenya: Contribution of conversion and certification to environmental benefits

2019· article· en· W2986212596 sur OpenAlexvenueno aff
Chloé Tankam, Eric W. Djimeu

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienne d agroeconomie · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueAgricultural Innovations and Practices
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCertificationOrganic farmingAgricultureBusinessContext (archaeology)Organic certificationNoticeOrder (exchange)Matching (statistics)Production (economics)Control (management)Process (computing)Environmental economicsEnvironmental resource managementNatural resource economicsAgricultural scienceAgricultural economicsEnvironmental planningEconomicsEnvironmental scienceGeographyComputer scienceFinance

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Organic farming is a way to address environmental issues. In Kenya, organic production for domestic markets based on local certification represents a solution to both economic and environmental issues. We propose to address this latter issue. Indeed, no quantitative studies have been dedicated to these systems’ impacts on the environment. However, their theoretical benefits can be weakened, first by their functioning based on internal control and indirect external control, and second by the risk of self‐selection since farmers using low levels of synthetic inputs have less effort to make in order to enter in conversion process. Thanks to unique farm‐level survey data along with the propensity score matching method, we assess the producer‐level effects of organic certification for fruits and vegetables on agro‐ecological practices. We show that conversion and certification are associated with organic farming techniques and positive perceptions of different statements about environmental values. However, we do not notice any additional effects of certification compared to conversion alone. Although economic issues are important, we focus on environmental issues that appear as important for smallholders. In a context with no public regulation, conversion‐only farmers and locally certified farmers could be a lever for a more sustainable agriculture.

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)0,000
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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,471
Score d'incertitude au seuil0,828

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
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 Opus0,016
Tête enseignante GPT0,160
Écart entre enseignants0,144 · 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'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

Citations12
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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