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Enregistrement W4200092595 · doi:10.3390/su14010020

Plastic Pollution, Waste Management Issues, and Circular Economy Opportunities in Rural Communities

2021· article· en· W4200092595 sur OpenAlexaff
Florin‐Constantin Mihai, Sedat Gündoğdu, Laura Markley, Arianna Olivelli, Farhan R. Khan, Claire Gwinnett, Jutta Gutberlet, Natalia Reyna-Bensusan, Paula Llanquileo-Melgarejo, Christia Meidiana, Sherien Elagroudy, Vitalii Ishchenko, Simon Penney, Zoë Lenkiewicz, María Molinos‐Senante

Notice bibliographique

RevueSustainability · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMicroplastics and Plastic Pollution
Établissements canadiensUniversity of Victoria
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSanitationEnvironmental planningBusinessPollutionPlastic pollutionNexus (standard)Circular economyAgricultureRural areaSustainable developmentNatural resource economicsSustainabilityWork (physics)Economic growthEnvironmental resource managementGeographyEnvironmental engineeringEnvironmental scienceEngineeringEconomicsPolitical scienceEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Rural areas are exposed to severe environmental pollution issues fed by industrial and agricultural activities combined with poor waste and sanitation management practices, struggling to achieve the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) in line with Agenda 2030. Rural communities are examined through a “dual approach” as both contributors and receivers of plastic pollution leakage into the natural environment (through the air–water–soil–biota nexus). Despite the emerging trend of plastic pollution research, in this paper, we identify few studies investigating rural communities. Therefore, proxy analysis of peer-reviewed literature is required to outline the significant gaps related to plastic pollution and plastic waste management issues in rural regions. This work focuses on key stages such as (i) plastic pollution effects on rural communities, (ii) plastic pollution generated by rural communities, (iii) the development of a rural waste management sector in low- and middle-income countries in line with the SDGs, and (iv) circular economy opportunities to reduce plastic pollution in rural areas. We conclude that rural communities must be involved in both future plastic pollution and circular economy research to help decision makers reduce environmental and public health threats, and to catalyze circular initiatives in rural areas around the world, including less developed communities.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
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 enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,016

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0050,006
Communication savante0,0030,003
Science ouverte0,0000,005
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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,218
Écart entre enseignants0,206 · 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

Citations324
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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