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Enregistrement W7001051946

The impact of environmental regulations on industry growth : an analysis of the Norwegian salmon farming industry

2021· dissertation· en· W7001051946 sur OpenAlexfundno aff

Notice bibliographique

RevueDuo Research Archive (University of Oslo) · 2021
Typedissertation
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMarine Bivalve and Aquaculture Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesCanada's Oil Sands Innovation AllianceMattilsynetUniversitetet i BergenNorges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Mots-clésExternalitySustainabilityGovernment (linguistics)AgricultureNorwegianProduction (economics)Environmental impact assessmentRelevance (law)
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Increasing the production of farmed salmon in Norway is an aspiration of the Norwegian government and domestic salmon farming companies. However, given the growing relevance of the environmental movement worldwide, no industry should be operated without considering the correlation between environmental externalities and industry growth. This thesis navigates through the extensive landscape of the salmon farming industry in Norway to understand the dynamic connections between environmental externalities, innovation, and industry growth.\nFurthermore, this thesis utilizes a qualitative approach to demonstrate why the industry deems sea lice to be the most significant negative externality and barrier to growth. The importance of ecological innovations in addressing this externality is introduced, and innovations are classified based on the public and private benefits they provide. A detailed overview of the organizations and funding involved in developing these innovations is also presented.\nHowever, the development of innovations is not enough. To achieve environmental goals, companies must adopt them. This thesis aims to understand if widespread adoption of a sustainability enhancing innovations would be possible. A simulation using game theory was conducted to predict companies' strategic behavior in response to environmental regulations.\nThe analysis revealed that sustainability enhancing innovations that are socially desirable might not achieve widespread adoption. To overcome this, an increase in pre-competitive collaboration amongst salmon farming companies is suggested as a solution.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 enseignants0,130
Score d'incertitude au seuil0,259

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,290
Écart entre enseignants0,269 · 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

Citations0
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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