Smart, Sustainable and Inclusive Growth : How Renewable Energy and Clean Tech can contribute to the Europe 2020 Strategy.
Notice bibliographique
Résumé
Main messages from the Mid Sweden Conference 14 – 15 June 2011. The County Administrative Boards and County Councils of Jämtland and Västernorrland in Sweden organized the second Regional Development Conference aimed at addressing the objectives of the Europe 2020 strategy in the context of renewable energy and clean technologies. The conference was held in Östersund on the 14th and 15th of June, 2011 with participants from different levels of governmental units, public and private sector, academia and NGOs in Europe as well as Canada. Main messages from the conference emphasized synergies between the clean technologies and renewable energy sectors that will help regional development strategies promote the EU 2020 strategy 'Smart, sustainable and inclusive Europe'. To reach the ambitious objectives set in the EU 2020 strategy, it is essential to have a bottom up approach while the objectives, strategies and measures need to be deeply rooted in strong communication among the local, regional and national levels. The role of regional and local authorities in this regard, is imperative to make use of the regional and local conditions and to establish innovative methods for integrating and utilizing local strengths and possibilities.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,005 | 0,007 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,002 | 0,002 |
| Communication savante | 0,011 | 0,010 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,007 |
| Intégrité de la recherche | 0,007 | 0,004 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,013 | 0,005 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».