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Enregistrement W1933683255 · doi:10.3968/j.sss.1923018420130401.1258

Conflict and Crime in the Society: A Bane to Socio-Economic Development in Nigeria

2013· article· en· W1933683255 sur OpenAlexvenueno aff
Awunghe Achu Ayuk, Emeka Owan Josephat, Christiana Unwanede Chibuzo, Cletus Ekok Omono

Notice bibliographique

RevueStudies in sociology of science · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiquePolitics and Conflicts in Afghanistan, Pakistan, and Middle East
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPolityRedressLanguage changePolitical scienceCriminologyPoliticsPovertySocial conflictConflict resolutionPolitical economyDevelopment economicsLawSociologyEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Just like conflict, crime is functional and pervasive as no unit of society is totally free and spared of it woes and throes when it occurs. The way the polity is organized can create both root causes and conditions favourable to negative conflict with its attendants consequences. Societies like Nigeria and other developing countries; where corruption and corrupt practices are heralded, politicians are above the law and the unfit are preferred in positions cannot possibly escape intractable violence and destructive conflict which arguably can undo economic, political and social gains of country and scare potential investors. Two theories (conflict and functional) were considered to explain the phenomena of conflict and crime. The findings reveals that the primary beneficiaries in conflict situations are politicians (they provide arms and fund conflictants); and poverty was seen as another reason for the meteoric rise of conflict and crime in Nigeria. They study made some recommendations among which includes; the existing legislations on conflict and crime as provided in the criminal code should be implemented and culprit punished and vexed issues should be amicably redress through the court, council of chiefs and elders as it is done in African traditional setting. Key words: Conflict; Crime; Threat; Insecurity destruction

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)0,000
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 enseignants0,013
Score d'incertitude au seuil0,025

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0050,004
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0000,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,071
Tête enseignante GPT0,381
Écart entre enseignants0,309 · 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
Publié2013
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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