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Enregistrement W3131942792 · doi:10.1108/978-1-80043-896-520211014

A Framework for Community Development through Street Art Culture

2021· book-chapter· en· W3131942792 sur OpenAlexaboutno aff
Luisa Fonseca Silva

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typebook-chapter
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiquePublic Spaces through Art
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésGraffitiMultidisciplinary approachEmpowermentSociologyInclusion (mineral)Resource (disambiguation)Public relationsIdentification (biology)Political scienceSocial scienceVisual artsArtComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Graffiti and street art have become a universal, intercultural and multidisciplinary urban phenomenon. The contribution of scientific research has greatly increased knowledge about this peculiar culture that has transformed the way we view and experience the city. The general objective of this chapter is the description of a framework for community development, focused on young people, using graffiti and street art culture as an aggregating resource for social inclusion, cultural entrepreneurship and empowerment. The identification of a set of tangible and intangible assets linked to the creation of cultural synergies for the benefit of young citizens provides a model that may be employed for the social and economic progress of local communities. This chapter also provides a macro and micro environmental analysis intended to establish guidelines for the implementation of entrepreneurial projects for the cultural development of diverse social settings. In this sense, the examples of distinct cities, such as Lisbon, Heerlen and Toronto, demonstrate that their dynamics around street art culture are a challenge for engagement in effective socio-economic constructions. Similarly, the academic research project StreetArtCEI provides not only the scientific knowledge but also resources for the community to use in entrepreneurial actions.

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)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Études des sciences et des technologies, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: Autre
Score de désaccord entre enseignants0,625
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0020,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

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 Opus0,090
Tête enseignante GPT0,359
Écart entre enseignants0,268 · 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.

Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreAutre

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
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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