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Enregistrement W4296196472 · doi:10.1002/pan3.10399

Integrating Indigenous and scientific perspectives on environmental changes: Insights from boreal landscapes

2022· article· en· W4296196472 sur OpenAlexafffundabout
Annie Claude Bélisle, Sylvie Gauthier, Hugo Asselin

Notice bibliographique

RevuePeople and Nature · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueIndigenous Studies and Ecology
Établissements canadiensNatural Resources CanadaCanadian Forest ServiceUniversité du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Organismes subventionnairesFonds de recherche du Québec – Nature et technologiesSocial Sciences and Humanities Research Council of CanadaNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésIndigenousTraditional knowledgeClimate changeEnvironmental resource managementGeographyEnvironmental planningPolitical scienceEnvironmental ethicsEcologyEnvironmental science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Major environmental changes affect the health and capacity of ecosystems to sustain Indigenous people's well‐being in boreal landscapes. Collaboration between Indigenous communities and researchers could help assessing and mitigating the consequences of environmental changes. We used Driver Pressure State Impact (DPSI) conceptual models to compare the perspectives of Indigenous and scientific communities on environmental changes in boreal landscapes of Quebec, Canada. The Indigenous DPSI model emerged from interviews with local land‐use experts from two Indigenous communities. The scientific model was informed by the publication topics of expert researchers. We compared the Indigenous and scientific models and exposed convergences and divergences between perspectives. Forestry was identified as a major driver of change in both models. Most issues related to mining, hydro‐power and forest road development were specific to the Indigenous model. Climate change and wildfires were of greater interest in the scientific model. Convergences between the perspectives of Indigenous and scientific communities are conducive to collaborative research. Divergences could be addressed through reciprocal knowledge transfer activities, which would lead to research that better aligns with the concerns and needs of Indigenous communities. Read the free Plain Language Summary for this article on the Journal blog.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,174
Score d'incertitude au seuil0,992

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0090,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,009
Tête enseignante GPT0,279
Écart entre enseignants0,271 · 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'étudeQualitatif
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

Citations15
Publié2022
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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