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Enregistrement W3186989801 · doi:10.1016/j.jenvman.2021.113266

Evaluating ecological outcomes from environmental stewardship initiatives: A comparative analysis of approaches

2021· article· en· W3186989801 sur OpenAlexafffundabout
Julia Baird, Ryan Plummer, Marilyne Jollineau, Gillian Dale

Notice bibliographique

RevueJournal of Environmental Management · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueSpecies Distribution and Climate Change
Établissements canadiensBrock University
Organismes subventionnairesBrock UniversitySocial Sciences and Humanities Research Council of CanadaCanada Research Chairs
Mots-clésStewardship (theology)Environmental resource managementStakeholderData collectionField (mathematics)Environmental planningEcological assessmentEnvironmental impact assessmentEnvironmental stewardshipBusinessGeographyEcologyEnvironmental sciencePolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Understanding the extent to which stewardship initiatives achieve objectives of enhanced ecological outcomes is important for enhancing effectiveness and efficiency of environmental management initiatives. Alternative approaches - community science, stakeholder perceptions, and remote sensing - are emerging in lieu of the conventional approach of collecting field data that present different benefits and drawbacks and to date have not been directly compared. This research compared the use of four approaches to evaluating ecological outcomes of a grassland restoration project on a 2 ha Niagara Parks Commission property in Ontario, Canada. We collected three levels of quantitative data, from general site assessments to species-specific data using standardized questionnaires and multi-spectral imagery from a remotely piloted aircraft system. We found that community scientists and stakeholders provided comparable general site assessments to the field data, but that as the assessments became more detailed, differences emerged. Further, remotely sensed data were assessed and provided a more positive site assessment than any other method. Experiences and knowledge of nature did not influence assessments by community scientists or stakeholders. Our findings show that for overall site assessments, community scientists and stakeholders may be able to provide a reasonably accurate assessment. If monitoring and evaluation needs (either research-based or practical) extend beyond a broad assessment, use of a field expert or multiple methods of data collection may be warranted.

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)0,058
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,080
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,058
Score d'incertitude au seuil0,309

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0580,080
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0070,005
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0030,003
Science ouverte0,0010,005
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,167
Tête enseignante GPT0,327
Écart entre enseignants0,160 · 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

Citations10
Publié2021
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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