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A Data Driven Network Approach to Rank Countries Production Diversity and Food Specialization

机译:数据驱动网络方法对国家生产多样性和食品专业化进行排名

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摘要

The easy access to large data sets has allowed for leveraging methodology in network physics and complexity science to disentangle patterns and processes directly from the data, leading to key insights in the behavior of systems. Here we use country specific food production data to study binary and weighted topological properties of the bipartite country-food production matrix. This country-food production matrix can be: 1) transformed into overlap matrices which embed information regarding shared production of products among countries, and or shared countries for individual products, 2) identify subsets of countries which produce similar commodities or subsets of commodities shared by a given country allowing for visualization of correlations in large networks, and 3) used to rank country fitness (the ability to produce a diverse array of products weighted on the type of food commodities) and food specialization (quantified on the number of countries producing a specific food product weighted on their fitness). Our results show that, on average, countries with high fitness produce both low and high specializion food commodities, whereas nations with low fitness tend to produce a small basket of diverse food products, typically comprised of low specializion food commodities.
机译:对大型数据集的轻松访问允许利用网络物理学和复杂性科学中的方法,直接从数据中分离出模式和过程,从而获得有关系统行为的关键见解。在这里,我们使用特定国家/地区的粮食生产数据来研究二分国家/地区粮食生产矩阵的二元和加权拓扑性质。该国家粮食生产矩阵可以是:1)转换为重叠矩阵,其中嵌入有关国家之间共享产品生产信息或单个产品共享国家的信息,2)标识生产相似商品的国家子集或由共享国家共享的商品子集给定国家/地区,可以可视化大型网络中的相关性; 3)用于对国家适应性(根据食物商品类型加权生产各种产品的能力)和食品专业化(根据生产国家/地区数量的国家数量)进行排名权衡其适合性的特定食品)。我们的结果表明,适应性强的国家平均会生产低和高专化食品,而适应性低的国家往往会生产一小篮子各种各样的食品,通常由低专化食品组成。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(11),11
  • 年度 -1
  • 页码 e0165941
  • 总页数 15
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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