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Enregistrement W2123597933 · doi:10.5334/sta.by

‘You don’t need to love us’: Civil-Military Relations in Afghanistan, 2002–13

2013· article· en· W2123597933 sur OpenAlexvenueno aff
Simone Haysom, Ashley Jackson

Notice bibliographique

RevueStability International Journal of Security and Development · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiquePeacebuilding and International Security
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRubricCivil–military relationsPolitical scienceAgency (philosophy)Humanitarian aidContext (archaeology)Public relationsPublic administrationAuditSociologyLawManagementPoliticsSocial science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In recent years the growing involvement of militaries in the delivery of assistance in conflict-affected areas under the rubric of stabilisation or comprehensive approaches has become a key concern for humanitarian agencies, raising questions about the adequacy of existing guidance and current approaches to civil-military coordination. In order to better understand the challenges of principled and effective dialogue between military forces and independent humanitarian actors in the context of combined international and national military forces pursuing stabilisation, this article charts the evolution of the civil-military dialogue in Afghanistan from 2002 until 2012. Drawing on semi-structured interviews with a range of former staff of aid agency, military, and donor organisations who were present in Afghanistan in this period as well as audits, official guidelines, and other written documents, this article provides an analytical overview of the development of stabilisation approaches in Afghanistan and the strategies aid agencies pursued in response, in particular the trajectory of mechanisms for structured dialogue. Lastly, it identifies several implications that can be drawn from this experience for aid agencies, NATO, and troop contributing nations.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,168
Score d'incertitude au seuil0,333

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,004
Études des sciences et des technologies0,0310,009
Communication savante0,0060,006
Science ouverte0,0010,005
Intégrité de la recherche0,0030,007
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,001

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.

Tête enseignante Opus0,016
Tête enseignante GPT0,283
Écart entre enseignants0,267 · 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'étudeQualitatif
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

Citations47
Publié2013
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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