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Enregistrement W2896520525 · doi:10.1111/issr.12181

Towards a fair assessment of social security liabilities under pay‐as‐you‐go and partially funded schemes

2018· article· en· W2896520525 sur OpenAlex
Anne Drouin, Pierre Plamondon, Cristina Lloret

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueInternational Social Security Review · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueGlobal Health Care Issues
Établissements canadiensActua
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSocial securityActuarial scienceBusinessPublic economicsSocial Security ActLaw and economicsEconomicsLawPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract This article provides insights into methodological and measurement considerations and challenges from an actuarial and social security policy perspective with reference to actuarial valuation work undertaken in the recent period. It aims at supporting the global discussion to improve the transparency of the reporting of financial liabilities of social security schemes linked to employment‐based obligations (contributory), as these are often guaranteed by the government following social security funding rules such as pay‐as‐you‐go and partially funded approaches. The article supports the actuarial profession's engagement with experts in national accounting and public finance statistics towards providing improved guidance to national governments in presenting a fair and accurate picture of the financial position of their social security schemes with due and unbiased recognition of the social security policy approach decision of any given country. While the reflection of the financial position of social security schemes guaranteeing long‐term benefits payable for life is most important in terms of possible public finance implications, care must be exercised in adopting a valuation methodology and indicators that are not biased and which do not distort the interpretation of its financial position. In this respect, challenges remain and there is ample scope for refining methodologies and adopting coherent accounting approaches encompassing policy decisions for funding purposes.

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.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,744
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,063
Tête enseignante GPT0,511
Écart entre enseignants0,448 · 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