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Enregistrement W4295790435 · doi:10.21203/rs.3.rs-1930984/v1

Covid-19 Impacts on Household Solid Waste Generation in Latin America - a Participatory Approach

2022· preprint· en· W4295790435 sur OpenAlexaff
Norvin Requena-Sánchez, Dalia Carbonel, Stephan Moonsammy, Larissa Demel, Erick Vallester, Diana Velásquez, Jessica Alejandra Toledo Cervantes, Verónica Livier Díaz Núñez, Rosario Vásquez García, Melissa Santa Cruz, Elsy Visbal, Kelvin Tsun Wai Ng

Notice bibliographique

RevueResearch Square · 2022
Typepreprint
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHealthcare and Environmental Waste Management
Établissements canadiensUniversity of Regina
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésLatin AmericansPandemicCitizen journalismCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Municipal solid wasteConsumption (sociology)Sample (material)GeographyBusinessWaste managementEnvironmental scienceEngineeringPolitical scienceSociologyMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract The Covid-19 pandemic has greatly impacted Latin America, the continent with the highest number of cases and Covid-related deaths. Strict confinement conditions at the beginning of the pandemic put to a halt recycling activities and augmented the consumption of plastic as a barrier to stop the spread of the virus. In Latin America the lack of data to understand the waste management dynamics difficult the adjustment of waste management strategies to cope with the Covid-19. As a novel contribution to the waste management data gap for Latin America, this study uses a virtual and participatory methodology that collects and generates information on household solid waste generation and composition. Data was collected between June and November 2021 in six countries in the Latin America region, with a total of 503 participants. Participants indicated that the pandemic motivated them to initiate or increase waste reduction (41%), waste separation (40%) and waste recovery (33%) activities. 43% of participants perceived and increase on their total volume of waste; however, the quantitative data showed a decrease on household waste generation in Peru (-31%), Honduras (-25%) and Venezuela (-82%). No changes in waste composition were observed. Despite the limited sample size, this data provides a much-needed approximation of household waste generation and composition in a pandemic situation during 2021.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Intégrité de la recherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,382
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,393
Tête enseignante GPT0,482
Écart entre enseignants0,089 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeSimulation ou modélisation
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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