<scp>A</scp>chilles' heels of governance: Critical capacity deficits and their role in governance failures
Notice bibliographique
Résumé
Abstract This article assesses the usefulness of conceptions of policy capacity for understanding policy and governance outcomes. In order to shed light on this issue, it revisits the concept of governance, derives a model of basic governance types and discusses their capacity pre‐requisites. A model of capacity is developed combining competences over three levels of activities with analysis of resource capabilities at each level. This analysis is then applied to the common modes of governance. While each mode requires all types of capacity if it is to match its theoretically optimal potential, most on‐the‐ground modes do not attain their highest potential. Moreover, each mode has a critical type of capacity which serves as its principle vulnerability; its “Achilles' heel.” Without high levels of the requisite capacity, the governance mode is unlikely to perform as expected. While some hybrid modes can serve to supplement or reinforce each other and bridge capacity gaps, other mixed forms may aggravate single mode issues. Switching between modes or adopting hybrid modes is, therefore, a non‐trivial issue in which considerations of capacity issues in general andAchilles' heel capacities in particular should be a central concern.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,006 | 0,015 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,003 | 0,033 |
| Communication savante | 0,008 | 0,012 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,005 |
| Intégrité de la recherche | 0,003 | 0,003 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,012 | 0,001 |
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.
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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».