Engaging Expert Peers in the Development of Risk Assessments
Pourquoi ce travail est dans la base
Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.
Notice bibliographique
Résumé
The participation of external technical experts in the development of risk assessment documents and methodologies has expanded and evolved in recent years. Many government agencies and authoritative organizations have experts peer review important works to evaluate the scientific and technical defensibility and judge the strength of the assumptions and conclusions (OMB, 2004; IPCS, 2005; IARC, 2006; Health Canada, 2007; U.S. EPA, 2006). Expert advice has been solicited in other forms of peer involvement, including peer consultation in, for example, the U.S. EPA's Voluntary Children's Chemical Evaluation Program (VCCEP). This article discusses how the principles and practices of peer review can be extended to other types of peer involvement activities (i.e., peer input and peer consultation) to develop high-quality risk assessment work products. A comprehensive process for incorporating peer input, peer consultation, and peer review into risk assessment science is outlined. Four key principles for peer involvement-independence, inclusion of appropriate experts, transparency, and a robust scientific process-are discussed. Recent examples of peer involvement in the development of Health Canada's Priority Substances and Domestic Substance List (DSL) programs under the Canadian Environmental Protection Act (CEPA) serve to highlight the concepts.
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Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,002 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 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 découle