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Enregistrement W3100654729

Ensuring a Post-COVID Economic Agenda Tackles Global Biodiversity Loss

2020· preprint· en· W3100654729 sur OpenAlexaff
Pamela McElwee, Esther Turnout, Mireille Chiroleu‐Assouline, Jennifer A. Clapp (University of Waterloo), Cindy Isenhour, Tim Jackson, Eszter Kelemen, Daniel C. Miller, Graciela M. Rusch, Joachim H. Spangenberg, Anthony Waldron, Rupert J. Baumgartner, Brent Bleys, Michael W. Howard, Eric Mungatana, Irene Ring

Notice bibliographique

RevueRepository of the Academy's Library (Library of the Hungarian Academy of Sciences) · 2020
Typepreprint
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEcosystem dynamics and resilience
Établissements canadiensUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesNatureDirectorate for Biological SciencesJohn D. and Catherine T. MacArthur FoundationMagyar Tudományos AkadémiaAgence Nationale de la RechercheNational Science Foundation
Mots-clésBiodiversityEcosystem servicesIncentiveBusinessNatural resource economicsResilience (materials science)Environmental resource managementEcosystemCoronavirus disease 2019 (COVID-19)PandemicPsychological resilienceEcosystem healthEnvironmental planningEconomicsGeographyEcology
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The COVID-19 pandemic has caused dramatic and unprecedented impacts on both global health and economies. Many governments are now proposing recovery packages to get back to normal, but the 2019 Intergovernmental Science-Policy Platform for Biodiversity and Ecosystem Services Global Assessment indicated that business as usual has created widespread ecosystem degradation. Therefore, a post-COVID world needs to tackle the economic drivers that create ecological disruptions. In this perspective, we discuss a number of tools across a range of actors for both short-term stimulus measures and longer-term revamping of global, national, and local economies that take biodiversity into account. These include measures to shift away from activities that damage biodiversity and toward those supporting ecosystem resilience, including through incentives, regulations, fiscal policy, and employment programs. By treating the crisis as an opportunity to reset the global economy, we have a chance to reverse decades of biodiversity and ecosystem losses.

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 candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Études des sciences et des technologies, Science ouverte
Catégories consensuellesScience ouverte
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,150
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0010,005
Communication savante0,0000,002
Science ouverte0,0120,018
Intégrité de la recherche0,0010,002
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 Opus0,017
Tête enseignante GPT0,226
Écart entre enseignants0,209 · 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; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.

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

Citations0
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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