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Enregistrement W4413114666 · doi:10.1016/j.exis.2025.101749

Anticipatory governance for responsible investment in energy transition minerals in the Western Congo Basin

2025· article· en· W4413114666 sur OpenAlexafffund
Fideline Mboringong, Rebecca Anne Riggs, James Douglas Langston, Agni Klintuni Boedhihartono, Dominique Endamana, Ying-En Ge, John L. Innes, Juliet Lu, Patrick Meyfroidt, Lei Weng, Jeffrey Sayer

Notice bibliographique

RevueThe Extractive Industries and Society · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueMining and Resource Management
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesSocial Sciences and Humanities Research CouncilSocial Sciences and Humanities Research Council of Canada
Mots-clésCorporate governanceStructural basinInvestment (military)BusinessEnergy (signal processing)Transition (genetics)Political scienceEconomic systemNatural resource economicsPolitical economyEconomicsGeologyPaleontologyChemistryPoliticsLawFinance

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Demand for Energy Transition Minerals and Metals (ETMs) for clean energy technologies is driving a new wave of investment in mining. Many African countries contain significant reserves of ETMs and are eager to exploit their mineral wealth for economic benefits. However, extracting these minerals comes with social and environmental costs, including the degradation of high biodiversity habitats. Without learning from the past and anticipating possible futures, the potential benefits from ETMs could be offset by harms to vulnerable people and nature. In this paper, we draw from experience in the resource-rich Western Congo Basin forests to consider lessons and opportunities for anticipatory governance of ETM extraction to contribute to just and sustainable development pathways. We identify and build on four existing initiatives in which practitioners, policy-makers, and researchers can proactively engage in to enhance capabilities in foresight, networked decision-making, learning mechanisms, and open mindsets to guide responsible investment. By drawing on lessons and anticipating futures, decision-makers can strengthen institutional capability to guide and benefit from the impending wave of mine and infrastructure development. We call for greater attention to anticipatory governance for responsible investment in ETMs that aligns with environmental stewardship and community wellbeing in the Western Congo Basin.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,022
Score d'incertitude au seuil0,050

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0040,006
Communication savante0,0040,003
Science ouverte0,0010,004
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,249
Écart entre enseignants0,228 · 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

Citations0
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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