Airport privatisation across the Atlantic: Contrasting examples of success and failure, aspiration and reticence in the USA and UK
Notice bibliographique
Résumé
For many reasons, partly financial, partly political and partly historic, the privatisation of airports in the USA (and Canada) has never really ‘taken off’. Even taking into account the recently concluded transaction to lease the major airport in Puerto Rico, the track record of deals since the Airport Privatisation Pilot Program was instigated in 1996 is abysmal. In contrast, the UK embraced airport privatisation to such a degree since the mid 1980s that it is now one of the most privatised countries in the world in terms of airport infrastructure. In the UK, political factors were very much at the forefront of this tendency. Only one airport group held out against the movement, but it too has now succumbed to the tide and, belatedly, has both peculiarly and innovatively concocted a scheme by which at one and the same time it will sell part of its own equity to a strategic partner in order to invest in another airport on a ‘no win-no fee’ basis to the partner. This paper seeks to examine the underlying reasons behind this dichotomy while posing the question, ‘has airport privatisation to date really been of benefit to the consumer?’
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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 | 0,003 | 0,011 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,004 |
| Études des sciences et des technologies | 0,005 | 0,005 |
| Communication savante | 0,006 | 0,003 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,004 |
| Intégrité de la recherche | 0,002 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,005 | 0,001 |
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 ».