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Enregistrement W2994655886 · doi:10.22584/nr49.2019.007

Exploring the Unique Aspects of the Northern Social Economy of Food through a Complexity Lens

2019· article· en· W2994655886 sur OpenAlexafffundvenueabout
Connie Nelson, Mirella L. Stroink

Notice bibliographique

RevueThe Northern Review · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueOrganic Food and Agriculture
Établissements canadiensLakehead University
Organismes subventionnairesSocial Sciences and Humanities Research Council of CanadaLakehead University
Mots-clésLivelihoodContext (archaeology)Social economyDiversity (politics)EconomyFood systemsPsychological resilienceEconomic geographySociologyEconomic systemGeographyEcologyFood securityEconomicsAgricultureMarket economyBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

First published advance online December 16, 2019This article explores our observations on the ways that a social economy of food emerges out of context and place in Northwestern Ontario. We use a theoretical approach that draws on concepts from complexity science to better understand how the diversity inherent in context and place enables the unique social, ecological, and economic features of four case study initiatives. Our analysis of these social economy of food case studies reveals areas where the social economy appears to function differently in Northwestern Ontario, and this divergence from the literature is the focus of the article. We suggest three unique processes: first, a blending of social and capitalist economies; second, limitations of the capitalist economy in this northern setting; and third, the impact of connections with the unique landscape of Northwestern Ontario. We see people in pursuit of livelihood and well-being who are connecting and interacting as complex systems, thereby adapting dynamically through feedback loops to their total ecosystem (social/economic and biophysical), and producing diverse economic and social benefits. The resulting diversity and innovation build well-being, adaptation, and resilience in Northwestern Ontario communities as local food initiatives are strengthened.

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)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,570
Score d'incertitude au seuil0,866

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0030,008
Communication savante0,0040,002
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,113
Tête enseignante GPT0,233
Écart entre enseignants0,120 · 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'étudeQualitatif
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

Citations4
Publié2019
Routes d'admission4
Résumé présentoui

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