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Enregistrement W4386241022 · doi:10.1017/aee.2023.20

Indigenous-led toxic tours opening pathways for (re)connecting to place, people and all creation

2023· article· en· W4386241022 sur OpenAlexfundno aff
Bobbie Chew Bigby, Rebecca Jim, Earl Hatley

Notice bibliographique

RevueAustralian Journal of Environmental Education · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueIndigenous Health, Education, and Rights
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesSocial Sciences and Humanities Research Council of Canada
Mots-clésIndigenousEnvironmental stewardshipStewardship (theology)Local communityProject commissioningToxic wasteEnvironmental educationEnvironmental ethicsEnvironmental planningSociologyPublic relationsPolitical sciencePublishingEnvironmental resource managementEngineeringGeographyLawEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Home to nine Tribal Nations, the northeastern corner of Oklahoma (US) is a place of immense resilience, cultural beauty and attachment to place. Horrifically, however, this same area is also home to massive environmental assaults that have occurred as a result of decades of lead and zinc mining. The improperly managed mine waste that has accumulated since the late 1800s now severely contaminates the water, land and air, having adverse impacts on the health of the ecosystem and the local human community alike. Leading the fight for cleanup and support of place and people since 1997 is the non-profit organisation called Local Environmental Action Demanded (LEAD Agency). One of LEAD’s primary tools for education and advocacy has been leading toxic tours across these harmed lands and waters. This contribution draws upon the nearly three decades of toxic tours that Rebecca and Earl have led by sharing key stories and experiences of important sites visited along the way, offering a snapshot of toxic tour experience. Drawing on Indigenous storywork and autoethnographic methodologies, this contribution aims to spotlight the potential of Indigenous-led toxic tours for helping to (re)connect people — both locals and visitors — to place and a responsibility of stewardship.

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: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,033
Score d'incertitude au seuil0,066

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0130,008
Communication savante0,0040,003
Science ouverte0,0010,008
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0100,001

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 Opus0,027
Tête enseignante GPT0,328
Écart entre enseignants0,301 · 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

Citations2
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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