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Enregistrement W4210891417 · doi:10.1073/pnas.2109217118

Ten facts about land systems for sustainability

2022· article· en· W4210891417 sur OpenAlexafffund
Patrick Meyfroidt, Ariane de Bremond, Casey M. Ryan, Emma Archer, Richard Aspinall, Abha Chhabra, Gilberto Câmara, Esteve Corbera, Ruth DeFries, Sandra Dı́az, Jinwei Dong, Erle C. Ellis, Karl‐Heinz Erb, Janet Fisher, Rachael Garrett, Nancy E. Golubiewski, H. Ricardo Grau, J. Morgan Grove, Helmut Haberl, Andreas Heinimann, Patrick Hostert, Estéban G. Jobbágy, Suzi Kerr, Tobias Kuemmerle, Éric F. Lambin, Sandra Lavorel, Sharachchandra Lélé, Ole Mertz, Peter Messerli, Graciela Metternicht, Darla K. Munroe, Harini Nagendra, Jonas Østergaard Nielsen, Dennis S. Ojima, Dawn C. Parker, Unai Pascual, John R. Porter, Navin Ramankutty, Anette Reenberg, Rinku Roy Chowdhury, Karen C. Seto, Verena Seufert, Hideaki Shibata, Allison M. Thomson, B. L. Turner, Jotaro Urabe, A. Veldkamp, Peter H. Verburg, Gete Zeleke, Erasmus K. H. J. zu Ermgassen

Notice bibliographique

RevueProceedings of the National Academy of Sciences · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueLand Use and Ecosystem Services
Établissements canadiensUniversity of British ColumbiaUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesStanford Woods Institute for the EnvironmentAddis Ababa UniversityAkademie der NaturwissenschaftenCentre National de la Recherche ScientifiqueUniversity of WaterlooIkerbasque, Basque Foundation for ScienceInstitució Catalana de Recerca i Estudis AvançatsFonds De La Recherche Scientifique - FNRSChinese Academy of SciencesNatural Environment Research CouncilVrije Universiteit AmsterdamSpace Applications CentreYale UniversityAzim Premji UniversityUniversity of New South WalesDivision of Environmental BiologyUniversity of TwenteIndian Space Research OrganisationOhio State UniversityNational Research FoundationUniversity of PretoriaSight Research UKJames Hutton InstituteSvenska Forskningsrådet FormasInternational Development Research CentreUniversität HohenheimMinisterio de Ciencia e InnovaciónEuropean CommissionUniversity of BernHokkaido UniversityIndian Institute of ScienceUniversité Catholique de LouvainUniversidad Nacional de San LuisVetenskapsrådetArizona State UniversityDepartment of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, IndiaU.S. Forest ServiceUniversity of Maryland, Baltimore CountyU.S. Department of AgricultureColorado State UniversityEnvironmental Defense FundNational Aeronautics and Space Administration
Mots-clésSustainabilityEnvironmental resource managementEnvironmental planningBusinessComputer scienceGeographyEnvironmental scienceEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Land use is central to addressing sustainability issues, including biodiversity conservation, climate change, food security, poverty alleviation, and sustainable energy. In this paper, we synthesize knowledge accumulated in land system science, the integrated study of terrestrial social-ecological systems, into 10 hard truths that have strong, general, empirical support. These facts help to explain the challenges of achieving sustainability in land use and thus also point toward solutions. The 10 facts are as follows: 1) Meanings and values of land are socially constructed and contested; 2) land systems exhibit complex behaviors with abrupt, hard-to-predict changes; 3) irreversible changes and path dependence are common features of land systems; 4) some land uses have a small footprint but very large impacts; 5) drivers and impacts of land-use change are globally interconnected and spill over to distant locations; 6) humanity lives on a used planet where all land provides benefits to societies; 7) land-use change usually entails trade-offs between different benefits-"win-wins" are thus rare; 8) land tenure and land-use claims are often unclear, overlapping, and contested; 9) the benefits and burdens from land are unequally distributed; and 10) land users have multiple, sometimes conflicting, ideas of what social and environmental justice entails. The facts have implications for governance, but do not provide fixed answers. Instead they constitute a set of core principles which can guide scientists, policy makers, and practitioners toward meeting sustainability challenges in land use.

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)0,009
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,013
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,048

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0090,013
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0050,033
Communication savante0,0110,021
Science ouverte0,0020,005
Intégrité de la recherche0,0040,011
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0070,001

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 Opus0,023
Tête enseignante GPT0,272
Écart entre enseignants0,250 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations420
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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