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Enregistrement W1546278177 · doi:10.3386/w21143

Above a Swamp: A Theory of High-Quality Scientific Production

2015· report· en· W1546278177 sur OpenAlexaff
Bralind Kiri, Nicola Lacetera, Lorenzo Zirulia

Notice bibliographique

RevueNational Bureau of Economic Research · 2015
Typereport
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueEconomic Growth and Development
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSwampQuality (philosophy)Production (economics)Environmental scienceGeographyEconomicsEpistemologyPhilosophyEcologyBiologyMicroeconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We elaborate a model of the incentives of scientists to perform activities of control and criticism when these activities, just like the production of novel findings, are costly, and we study the strategic interaction between these incentives. We then use the model to assess policies meant to enhance the reliability of scientific knowledge. We show that a certain fraction of low-quality science characterizes all the equilibria in the basic model. In fact, the absence of detected lowquality research can be interpreted as the lack of verification activities and thus as a potential limitation to the reliability of a field. Incentivizing incremental research and verification activities improves the expected quality of research; this effect, however, is contrasted by the incentives to free ride on performing verification if many scientists are involved, and may discourage scientists to undertake new research in the first place. Finally, softening incentives to publish does not enhance quality, although it increases the fraction of detected low-quality papers. We also advance empirical predictions and discuss the insights for firms and investors as they "scout" the scientific landscape.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,046
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,909
Score d'incertitude au seuil0,983

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0460,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,488
Tête enseignante GPT0,516
Écart entre enseignants0,028 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations3
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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