Towards a Green Economy in Canada
Notice bibliographique
Résumé
The paper examines mobilization around the green economy in Canada. Based on a content analysis of media and organizational documents in BC and Ontario, the paper compares the framing strategies of various stakeholder groups, including environmental non-government organizations (ENGOs), social justice groups, labour unions, governments at the federal, provincial and municipal level, in order to determine why the green economies in BC and Ontario progressed differently within the same historical period. The findings point to four main frames used by various stakeholders that advocate for a green economy, including Eco-Bridging, Eco-Equity, Eco-Opportunity, and Eco-Urban Politics of Sustainability. The paper discusses these overlapping, but often competing frames as well as the opportunities for uniting diverse frames in order to increase the impact on policy outcomes in both regions. The paper concludes by pointing to the need for a new master frame to link environmental and social justice movements, to reflect the social, economic and environmental dimensions of an equitable and robust green economy. The paper argues that a Social Determinants of Health framework is well-suited for linking these dimensions because it highlights the root causes of inequities, including how these manifest more acutely in some populations than others, and underscores the link between environmental outcomes and social well-being.
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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 | 0,001 | 0,003 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,003 | 0,007 |
| Études des sciences et des technologies | 0,016 | 0,004 |
| Communication savante | 0,007 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,003 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,007 | 0,000 |
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.
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 ».