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Enregistrement W4416031665 · doi:10.1016/j.biocon.2025.111607

Promising governance approaches for reversing biodiversity loss

2025· article· en· W4416031665 sur OpenAlexafffund
Simon Beaudoin, Annie Chaloux, Laura Fequino, Peter Dauvergne, Rosemarie Desmarais

Notice bibliographique

RevueBiological Conservation · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueConservation, Biodiversity, and Resource Management
Établissements canadiensUniversité de SherbrookeUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesSocial Sciences and Humanities Research Council of CanadaFulbright CanadaStanford University
Mots-clésCorporate governanceBiodiversityIndigenousMulti-level governanceRestructuringPoliticsEnvironmental governanceGlobal biodiversity

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This perspective sheds light on the critical importance of accounting for governance systems when attempting to reverse biodiversity degradation and loss. Contributing insights from political science, governance studies, and international relations, it aims to stimulate academic and societal discussions on the value of reforming the institutional structures, management norms, and legal rules comprising the systems governing biodiversity at local, national, regional, and global scales. We identify three especially promising reforms with the potential to reverse biodiversity loss: (1) restructuring governance systems to integrate top-down and bottom-up approaches; (2) diversifying perspectives and centering governance systems on Indigenous and traditional knowledge and practices; and (3) crafting integrated policies and tapping into synergies. We demonstrate how these governance approaches can reverse biodiversity loss while promoting long-term social and ecological resilience. Additionally, we show they can increase collaboration across scales and sectors and improve policy design, effectiveness, and coherence from local to planetary contexts.

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)0,008
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,044

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0080,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0030,013
Communication savante0,0060,009
Science ouverte0,0020,006
Intégrité de la recherche0,0030,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

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 Opus0,074
Tête enseignante GPT0,227
Écart entre enseignants0,153 · 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'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

Citations5
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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