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Enregistrement W3186178569

Social discounting and the cost of public funding in practice

2021· article· en· W3186178569 sur OpenAlexfundno aff
Michael Spackman

Notice bibliographique

RevueLondon School of Economics and Political Science Research Online (London School of Economics and Political Science) · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueFiscal Policy and Economic Growth
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesEconomic and Social Research CouncilUniversity of LeedsGovernment of the United KingdomSimon Fraser UniversityLondon School of Economics and Political ScienceCentre for Climate Change Economics and Policy, University of LeedsGrantham Foundation for the Protection of the Environment
Mots-clésDiscountingEconomicsIntergenerational equitySocial discount rateValue (mathematics)Social costOpportunity costEquity (law)Shadow pricePublic economicsCost–benefit analysisGovernment (linguistics)Present valueDebtGovernment spendingMicroeconomicsFinanceWelfarePolitical science
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper is a contribution to the understanding and development of social discounting regimes. It first addresses three, often overlooked implications of how public funding differs from private financing by debt and equity. One implication is that the cost of systematic (income-correlated) risk in public service benefits does not fall as a rate of return, but as an absolute reduction in the value of the benefits. This is quantitatively important. Another is that, while ‘social opportunity cost’ discounting can for some governments be the best practicable option for most cost benefit analysis, it is unsuitable for other applications, which require lower rates. This can be handled by a hybrid regime. Third, with ‘social time preference’ discounting it is usually assumed that the cost of public funding should be handled by an explicit shadow price (≥1) for public spending. However a value-for-money approach, optimising spending from given, constrained budgets, is in important ways superior. The paper then examines US Federal and United Kingdom central government conventions, illustrating hybrid and value-for-money regimes, and also illustrating the difficulties of establishing and maintaining analytically rigorous social discounting procedures in practice.

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)0,032
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,180
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: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,032
Score d'incertitude au seuil0,172

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0320,180
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0010,008
Communication savante0,0070,013
Science ouverte0,0020,004
Intégrité de la recherche0,0030,005
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0070,000

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 Opus0,119
Tête enseignante GPT0,379
Écart entre enseignants0,261 · 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

Citations0
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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