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Enregistrement W4286233264 · doi:10.48550/arxiv.2207.08344

Evolving community structure in the international pesticide trade networks

2022· preprint· en· W4286233264 sur OpenAlexaboutno aff
Jianan Li, Wen-Jie Xie, Wei‐Xing Zhou

Notice bibliographique

RevuePubMed · 2022
Typepreprint
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueInsect and Pesticide Research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésComplementarity (molecular biology)AgricultureCommunity structureInternational tradeEuropean communityPesticideBlock (permutation group theory)GeographyEconomic geographyBusinessEcologyBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The statistical properties of the international trade networks of all commodities as a whole have been extensively studied. However, the international trade networks of individual commodities often behave differently. Due to the importance of pesticides in agricultural production and food security, we investigated the evolving community structure in the international pesticide trade networks (iPTNs) of five categories from 2007 to 2018. We reveal that the community structures in the undirected and directed iPTNs exhibit regional patterns. However, the regional patterns are very different for undirected and directed networks and for different categories of pesticides. Moreover, the community structure is more stable in the directed iPTNs than in the undirected iPTNs. We also extract the intrinsic community blocks for the directed international trade networks of each pesticide category. It is found that the largest intrinsic community block is the most stable, appears in every pesticide category, and contains important economies (Belgium, Germany, Spain, France, the United Kingdom, Italy, the Netherlands, and Portugal) in Europe. Other important and stable intrinsic community blocks are Canada and the United States in North America, Argentina and Brazil in South America, and Australia and New Zealand in Oceania. These results suggest that, in the international trade of pesticides, geographic distance and the complementarity of important and adjacent economies are significant factors.

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)0,001
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 enseignants0,009
Score d'incertitude au seuil0,019

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 GPT0,264
Écart entre enseignants0,198 · 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

Citations0
Publié2022
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Résumé présentoui

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