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Enregistrement W4385379783 · doi:10.1057/s41599-023-01944-z

The cascade influence of grain trade shocks on countries in the context of the Russia-Ukraine conflict

2023· article· en· W4385379783 sur OpenAlexaboutno aff
Linqing Liu, Weiran Wang, Xiaofei Yan, Mengyun Shen, Haizhi Chen

Notice bibliographique

RevueHumanities and Social Sciences Communications · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueAgricultural risk and resilience
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Social Science Fund of ChinaNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésContext (archaeology)Shock (circulatory)International tradeSupply shockEconomicsExploitBusinessInternational economicsGeographyDevelopment economicsMonetary economics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract The Russia-Ukraine conflict has severely impacted global food security. This may increase the risk of supply chain disruption in low-income countries that rely heavily on grain imports. This study used production and trade data for wheat, barley and maize from 1995 to 2021 to construct longitudinal trade networks. On this basis, a cascading failure network model of shock propagation was used to identify the direct or indirect dependence of other countries on grain exported from Russia and Ukraine and the impact caused by trade shocks. The results revealed that the interruption of grain exports from Russia and Ukraine has resulted in an increasing impact on the global grain trade year by year and that the wheat trade is the most vulnerable to shock propagation, but it is also the most resilient. Russia and Ukraine interrupt exports of grain, causing more than 50% reduction in direct imports to 30 countries, including Eritrea, Seychelles, Kazakhstan and Mongolia. A shock propagation model that considers indirect dependence yields divergent results, with lower middle income (LM) countries in North Africa, Southeast Asia and West Asia facing supply shocks from reduced imports because they are unable to fully exploit the trade channels to balance grain supply and demand. Under the COVID-19 pandemic, this indirect dependence on imports is more prominent. It is worth noting that Eastern and Southern European countries often act as intermediaries to spread shocks during cascading failures. In the process of shock propagation, the main suppliers of grain include the United States, Canada, France, Argentina and Brazil. After the outbreak of COVID-19, the import demand faced by Australia increased significantly. We also examined how nodal characteristics relate to shock propagation dynamics and country vulnerability, finding that high import diversity, low import dependence and regional characteristics are effective in buffering countries from supply shocks. This study contributes to our understanding of the external supply risks for grain arising from the Russia-Ukraine conflict in a pandemic context, highlights the issue of accessibility in food security and provides trade policy recommendations to mitigate national vulnerability to food insecurity, thereby creating a resilient food trade system.

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)0,001
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 consensuellesÉtudes des sciences et des technologies
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,888
Score d'incertitude au seuil0,999

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0030,004
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,077
Tête enseignante GPT0,287
Écart entre enseignants0,211 · 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; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.

Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations41
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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