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Enregistrement W3122838200

Potential for the Adoption of Probabilistic Risk Assessments by End-Users and Decision-Makers

2008· article· en· W3122838200 sur OpenAlexaff
Lynn J. Frewer, A.R.H. Fischer, Paul J. Van den Brink, Pamela Byrne, Theo C.M. Brock, Colin D. Brown, Joachim Scholderer, Keith R. Solomon

Notice bibliographique

RevueSSRN Electronic Journal · 2008
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueInsect and Pesticide Research
Établissements canadiensUniversity of Guelph
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEnd userProbabilistic risk assessmentProbabilistic logicOrder (exchange)Risk analysis (engineering)Government (linguistics)BusinessRisk assessmentUser groupRisk perceptionActuarial scienceComputer scienceEnvironmental economicsComputer securityFinanceEconomicsPsychologyPerceptionDatabase
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In the area of risk assessment associated with ecotoxicological and plant protection products, probabilistic risk assessment (PRA) methodologies have been developed that enable quantification of variability and uncertainty. Despite the potential advantages of these new methodologies, end-user and regulatory uptake has not been, to date, extensive. A case study, utilizing the Theory of Planned Behavior, was conducted in order to identify potential determinants of end-user adoption of probabilistic risk assessments associated with the ecotoxicological impact of pesticides. Seventy potential end-users, drawn from academia, government, industry, and consultancy organizations, were included in the study. The results indicated that end-user intention to adopt PRA varied across the different end-user groups. The regulatory acceptance of PRA was contingent on social acceptance across the regulatory community regarding the reliability and utility of the outputs. Training in interpretation of outputs is therefore highly relevant to regulatory acceptance. In other end-user sectors, a positive attitude toward PRA, hands on experience, and perceived capability of actually performing PRA is an important determinant of end-user intention to adopt PRA. It is concluded that training programs targeted to the specific needs of different end-user sectors should be developed if end-user adoption of PRA is to be increased.

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)0,047
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,111
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,047
Score d'incertitude au seuil0,249

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0470,111
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,003
Communication savante0,0040,003
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,015
Tête enseignante GPT0,272
Écart entre enseignants0,257 · 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'étudeObservationnel
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

Citations0
Publié2008
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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