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Enregistrement W4324028816 · doi:10.15353/cfs-rcea.v10i1.562

Racism, traditional food access, and industrial development across Ontario: Perspectives from the fields of environmental law and environmental studies

2023· article· en· W4324028816 sur OpenAlexafffundvenueabout
Kristen Lowitt, Jane Cooper, Kerrie Blaise

Notice bibliographique

RevueCanadian Food Studies / La Revue canadienne des études sur l alimentation · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueIndigenous Studies and Ecology
Établissements canadiensQueen's University
Organismes subventionnairesUniversity of TorontoQueen's University
Mots-clésIndigenousRacismFood sovereigntySovereigntyEnvironmental ethicsIndigenous rightsPolitical scienceEconomic growthSociologyFood securityEnvironmental planningLawGeographyEcologyEconomicsAgriculturePolitics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Racism and industrial development across lands and waters in the province of Ontario have played a significant role in decreased access to traditional food for Indigenous peoples. Traditional food access is important for health reasons, as well as cultural and spiritual wellness, and its loss has dire consequences for both people and the environment. In this commentary, we bring together our practices and experiences as settler Canadians in the fields of environmental law and environmental studies to share three short case studies exploring the linkages among traditional food access, racism, and industrial development. Specifically, we discuss how the aerial spraying of forests, mining exploration, and contaminants in fish are impacting traditional food access, and analyze how industry and monetary gains are drivers in these scenarios. For each of these case studies, we provide examples of research and advocacy from our respective fields carried out with Indigenous communities. We conclude by offering our insights for addressing systemic racism in food systems, focusing on a need for policy to prioritize Indigenous sovereignty and rights and opportunities for collaboration spanning different areas of practice and Western and Indigenous knowledge systems.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
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 enseignants0,147
Score d'incertitude au seuil0,990

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,005
Études des sciences et des technologies0,0450,042
Communication savante0,0100,003
Science ouverte0,0020,006
Intégrité de la recherche0,0030,004
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 Opus0,160
Tête enseignante GPT0,325
Écart entre enseignants0,165 · 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

Citations0
Publié2023
Routes d'admission4
Résumé présentoui

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