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Enregistrement W4312418131 · doi:10.5751/es-13589-270434

Care-based leadership in a core-periphery network: a South African case study in collaborative watershed governance

2022· article· en· W4312418131 sur OpenAlexvenueno aff
Julie Snorek, Jonathon R. Loos, Michael Cox, Tsõanelo Shata, Annika Bowman, Justin Kramer, Julia Snodgrass, Vanesa Iniguez, Rebecca Finger Higgens, Flora E. Krivak-Tetley

Notice bibliographique

RevueEcology and Society · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueSustainability and Climate Change Governance
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesDartmouth College
Mots-clésCorporate governanceCollaborative governanceSocial network analysisWatershedGeneral partnershipPublic relationsCore (optical fiber)Collaborative networkSocial network (sociolinguistics)BusinessSocial capitalEnvironmental resource managementKnowledge managementPolitical scienceSocial mediaEngineeringComputer scienceEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Considering increasing water insecurities related to climate change, there is a growing need for effective collaboration across core-periphery boundaries to restore and regenerate watershed vitality. It has been demonstrated that collaborative watershed governance is effective when there is a core group engaging in boundary acting, fostering interpersonal relationships, exchanging information, and sharing activities amongst stakeholders across a social network. To better understand how the core supports and collaborates with peripheral actors, we analyzed a case study of the uMzimvubu Catchment Partnership (UCP), located in the Eastern Cape of South Africa. Through qualitative and social network analysis, we identify relational links as participation in quarterly meetings, self-described close connections, and shared projects or activities. Members collaborate in this voluntary network based upon perceptions of the derived benefits, shared vision, and leadership style. The characteristics of care-based leadership expressed by a core group enhance the collaborative interactions across the social network by nurturing relationality from the core to the periphery.

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
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 enseignants0,022
Score d'incertitude au seuil0,043

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0170,006
Communication savante0,0030,003
Science ouverte0,0010,005
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,042
Tête enseignante GPT0,246
Écart entre enseignants0,204 · 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'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

Citations11
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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