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Enregistrement W2540910169 · doi:10.1027/2151-2604/a000253

Hindsight Bias and Law

2016· article· en· W2540910169 sur OpenAlexaff
Megan E. Giroux, Patricia I. Coburn, Erin M. Harley, Deborah A. Connolly, Daniel M. Bernstein

Notice bibliographique

RevueZeitschrift für Psychologie · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueMedical Malpractice and Liability Issues
Établissements canadiensKwantlen Polytechnic UniversitySimon Fraser University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésHindsight biasDebiasingPsychologyOutcome (game theory)Cognitive biasMalpracticeLawCognitive psychologySocial psychologyPolitical scienceEconomicsPsychiatryCognition

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract. Hindsight bias is the tendency to overestimate the foreseeability of an outcome once it is known. This bias has implications for decisions made within the legal system, ranging from judgments made during investigations to those in court proceedings. Legal decision makers should only consider what was known at the time an investigation was conducted or an offense was committed; however, they often review cases with full knowledge of a negative outcome, which can affect their judgments about what was knowable in the past. We conducted a systematic review of the literature on hindsight bias and law. We present five areas of law that hindsight bias affects (medical malpractice, forensic investigation, negligence, patent, criminal), two types of evidence that may lead to hindsight bias (visual and auditory evidence), and hindsight bias in experts and judges. Finally, we discuss strategies for reducing hindsight bias in legal decisions and recommend future research.

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)0,076
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,477
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,076
Score d'incertitude au seuil0,404

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0760,477
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0060,004
Études des sciences et des technologies0,0020,010
Communication savante0,0050,007
Science ouverte0,0020,003
Intégrité de la recherche0,0030,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0100,001

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 Opus0,195
Tête enseignante GPT0,505
Écart entre enseignants0,310 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations29
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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