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Enregistrement W1966039841 · doi:10.1093/publius/pjt035

Changing Federal Constitutions: Lessons from International Comparison, edited by Arthur Benz and Felix Knupling.

2013· article· en· W1966039841 sur OpenAlexaboutno aff
Heather L. Tafel

Notice bibliographique

RevuePublius The Journal of Federalism · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueAmerican Constitutional Law and Politics
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésGermanPolitical sciencePoliticsOrder (exchange)Constitutional lawLawPublic administrationHistoryEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This ambitious book investigates recent instances of constitutional change from a comparative perspective “in order to identify structures, processes and strategies which have proven to be indispensable for successful constitutional amendment” in federal and decentralized democracies (p. 9). The various chapters were first presented at a conference held in February 2011 and organized by the Institute for European Constitutional Science at the FernUniversität in Hagen, the Institute for Political Science at the Technische Universität in Darmstadt, and the Forum of Federations and the German Bundesrat. The case studies on Switzerland, Austria, Germany, Belgium, Canada, Spain, Great Britain, Italy, and France as well as the comparative chapters offer readers extensive material on the processes of constitutional change in the federal and decentralizing systems of Europe and North America. The disconnect between the book’s subtitle and its somewhat limited empirical focus on Western Europe and Canada may initially disappoint some keen to read about constitutional changes in the Americas, Eurasia, and Africa. Nonetheless, this should not detract from the book’s rich empirical analyses of constitutional reform processes and theoretically informative comparative chapters.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,023
Score d'incertitude au seuil0,049

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0030,007
Études des sciences et des technologies0,0030,005
Communication savante0,0060,009
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0100,002

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 Opus0,028
Tête enseignante GPT0,316
Écart entre enseignants0,289 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

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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