Truth in Lending Developments in 1987: An Active Year on Several Fronts
Notice bibliographique
Résumé
The year 1 987 proved to be an active one for Truth in Lending developments, particularly during the final quarter. Congress repeated its penchant for being unable to alter the structure of federal banking law without also amending the Truth in Lending Act (TILA).1 On August 4, Congress enacted the Competitive Equality Banking Act of 1987 (CEBA).2 Section 1204 of the CEBA,3 which was an eleventh-hour floor amendment sponsored by Senator Howard Metzenbaum, requires lenders to include a specific maximum interest rate in their adjustable rate mortgage (ARM) loan contracts. As prescribed by the provision, the Federal Reserve Board (FRB or Fed) subsequently issued implementing regulations by adopting a final amendment to regulation Z.4 Meanwhile, on the regulatory front, progress was finally made on the long-awaited uniform disclosure rule. The Federal Reserve Board adopted a final disclosure amendment to regulation Z that requires lenders to provide consumers a new ARM program disclosure, as well as a consumer booklet on loans, prior to the receipt of either a formal application or a non-refundable application fee.5 Concurrently, the Office of the Comptroller of
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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 | 0,005 | 0,022 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,004 | 0,006 |
| Études des sciences et des technologies | 0,003 | 0,005 |
| Communication savante | 0,011 | 0,012 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,003 |
| Intégrité de la recherche | 0,006 | 0,007 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,018 | 0,004 |
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 ».