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Enregistrement W4404763000 · doi:10.1080/27658511.2024.2426832

Biodiversity conservation activities for nature-positive goals: Cases of Korean companies

2024· article· en· W4404763000 sur OpenAlexaff
Yoora Cho, Lee Jeong-Ki, Sachini Supunsala Senadheera, Scott X. Chang, Jörg Rinklebe, Jay Hyuk Rhee, Yong Sik Ok

Notice bibliographique

RevueSustainable Environment · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEnvironmental Conservation and Management
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesKorea University Business SchoolKorea UniversityNational Research FoundationNational Research Foundation of KoreaMinistry of Education
Mots-clésBiodiversityBiodiversity conservationBusinessEnvironmental resource managementEnvironmental planningGeographyEcologyEnvironmental scienceBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Corporation operations and other anthropogenic activities threaten global biodiversity and ecosystem services. They also raise financial risks for the sustainability of society. International organizations and initiatives have developed guidelines on the disclosure of nature-positive business practices to support the conservation of biodiversity. However, biodiversity-conserving performances of corporations have yet to undergo a comprehensive assessment, either quantitatively or qualitatively. Here, we analyzed the biodiversity conservation activities, or the evolution of Environmental, Social, and Governance (ESG) management, of the top 200 corporations in South Korea based on their sustainability reports covering years 2017 to 2021. The number of corporations issuing sustainability reports doubled in the five-year period, and over 70% issued sustainability reports in 2022. Based on the 15th Conference of the Parties to the United Nations Convention on Biological Diversity (COP15) Global Biodiversity Framework’s directionality and consistency with the targeted ecosystems, 22% of the corporations reported engagement with biodiversity conservation without substantive outcomes. The methodology developed in this paper can guide major corporations on biodiversity-related disclosures, including those required by the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
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
Métarecherche0,0030,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0040,002
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0020,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,009
Tête enseignante GPT0,223
Écart entre enseignants0,214 · 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'étudeObservationnel
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

Citations4
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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