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Enregistrement W4386209796 · doi:10.1021/acs.est.3c01885

Cleaning Up without Messing Up: Maximizing the Benefits of Plastic Clean-Up Technologies through New Regulatory Approaches

2023· review· en· W4386209796 sur OpenAlexafffund
Jannike Falk‐Andersson, Idun Rognerud, Hannah De Frond, Giulia Leone, Rachel Karasik, Zoie Diana, Hanna Dijkstra, Justine Ammendolia, Marcus Eriksen, Ria Utz, Tony R. ‎Walker, Kathinka Fürst

Notice bibliographique

RevueEnvironmental Science & Technology · 2023
Typereview
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMicroplastics and Plastic Pollution
Établissements canadiensDalhousie UniversityUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesH2020 FoodNational Institute of Environmental Health SciencesHorizon 2020 Framework ProgrammeNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaVlaamse regeringNorsk Institutt for VannforskningFonds Wetenschappelijk OnderzoekNorges ForskningsrådNational Institutes of HealthAlexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing
Mots-clésBusinessPlastic pollutionOutreachEmerging technologiesEnvironmental economicsPollutionEnvironmental planningEnvironmental resource managementEnvironmental scienceComputer scienceEconomicsEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

As the global plastics crisis grows, numerous technologies have been invented and implemented to recover plastic pollution from the environment. Although laudable, unregulated clean-up technologies may be inefficient and have unintended negative consequences on ecosystems, for example, through bycatch or removal of organic matter important for ecosystem functions. Despite these concerns, plastic clean-up technologies can play an important role in reducing litter in the environment. As the United Nations Environment Assembly is moving toward an international, legally binding treaty to address plastic pollution by 2024, the implementation of plastic clean-up technologies should be regulated to secure their net benefits and avoid unintended damages. Regulation can require environmental impact assessments and life cycle analysis to be conducted predeployment on a case-by-case basis to determine their effectiveness and impact and secure environmentally sound management. During operations catch-efficiency and bycatch of nonlitter items, as well as waste management of recovered litter, should be documented. Data collection for monitoring, research, and outreach to mitigate plastic pollution is recommended as added value of implementation of clean-up technologies.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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.

Tête enseignante Opus0,066
Tête enseignante GPT0,265
Écart entre enseignants0,198 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations44
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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