“O! they have lived long on the alms-basket of words”: Enhancing Efficacy and Reducing Cost by Limiting the Role of Law and Lawyers in Defamation Disputes
Notice bibliographique
Résumé
To triangulate the individual and social interests in reputation and free speech, the common law has generated an unwieldy corpus of technical rules and counterfactual assumptions. This complexity entails enormous cost and opportunities for game-playing by astute, well-resourced litigants. Neither reputation nor free speech is well-served by reform initiatives that focus mainly on amending the substantive law. This paper offers a critical assessment of a proposal that might better address complexity and cost. This comprises the inextricable combination of two initiatives: repeal of the ‘single meaning rule’ which promises to simplify the court’s task, but instead generates complexity in defiance of common sense; and a bar to claims should a publisher correct unintended meanings promptly and prominently. This combination would eliminate the ‘semantic’ dimension of claims; deliver adequate redress for many publication harms; see only intractable disputes reach the court; and leave defamation law more comprehensible to the wider public.
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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 | 0,029 | 0,073 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,008 | 0,020 |
| Communication savante | 0,010 | 0,019 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,011 |
| Intégrité de la recherche | 0,004 | 0,004 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,017 | 0,003 |
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 ».