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Enregistrement W3198050490 · doi:10.1080/17565529.2021.1971059

Adaptation to climate change induced water stress in major glacierized mountain regions

2021· article· en· W3198050490 sur OpenAlexaff
Anubha Aggarwal, Holger Frey, Graham McDowell, Fabián Drenkhan, Marcus Nüsser, Adina Racoviteanu, Martin Hoelzle

Notice bibliographique

RevueClimate and Development · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueCryospheric studies and observations
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésClimate changeEnvironmental resource managementAdaptation (eye)Environmental planningTourismHydropowerBusinessStakeholderEnvironmental scienceNatural resource economicsGeographyPolitical scienceEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Mountains are a critical source of water. Cryospheric and hydrological changes in combination with socio-economic development are threatening downstream water security triggering the need for effective adaptation responses. Here, we present a global systematic review (83 peer-reviewed articles) that assesses different water-related stressors and the adaptation responses to manage water stress in major glaciated mountain regions. Globally, agriculture (42%), tourism (12%), hydropower (8%) and health and safety (4%) are among the main sectors affected by hydrological and cryospheric changes . A broad set of adaptation measures has already been implemented in the world’s mountain regions. We find that globally the most commonly used adaptation practices correspond to the improvement of water storage infrastructure (13%), green infrastructure (9.5%), agricultural practices (17%), water governance and policies (21%), disaster risk reduction (9.5%) and economic diversification (10%). Successful implementation of adaptation measures is limited by reduced stakeholder capacities, collaboration and financial resources, and policies and development. To overcome these limitations, funding for climate change adaptation and development programmes in mountains and trust-building measures such as shared stakeholder activities need to be strengthened. Local awareness raising of both, the adverse effects of climate change and potentially positive implications of specific adaptation measures can help to support successful adaptation.

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,017
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: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,027

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,017
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
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 Opus0,066
Tête enseignante GPT0,249
Écart entre enseignants0,183 · 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

Citations35
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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