Which Members of OECD are Inactive or Laissez-Faire at Reducing Greenhouse Gas Emissions
Notice bibliographique
Résumé
Global climate change has become a global challenge. Greenhouse gases are one of the leading causes of climate change, especially the emission of carbon dioxide and other greenhouse gases. The emissions of these gases mainly come from human activities such as energy production and use, industrial activities, transportation, and agriculture. The international community has adopted various agreements to reduce global greenhouse gas emissions and achieve climate goals in response to climate change. However, achieving greenhouse gas targets is about more than just reducing overall emissions. Economic efficiency must also be considered. Economic efficiency refers to the maximum effect achieved in achieving a specific goal: the maximum greenhouse gas reduction effect at the least cost. This study analyzed the economic and greenhouse gas emission reduction efficiency of OECD member countries through the two-stage data envelopment analysis method. And, using quartiles, the OECD member countries' comprehensive efficiency grouping to distinguish which countries are inactive in greenhouse gas emission reduction or countries that are laissez-faire. Finally, the study found that Iceland, Luxembourg, and Ireland chose not to curb greenhouse gas emissions to pursue economic development, while Latvia engaged to do both. Meanwhile, Australia, Canada, and the United States have adopted a laissez-faire approach, making no effort to rein in greenhouse gas emissions and boost national economic growth. The results of this study will provide the United Nations and international organizations with a policy reference to promote the reduction of global greenhouse gas emissions.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,003 | 0,007 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,001 |
| Communication savante | 0,004 | 0,002 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,004 | 0,001 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».