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Enregistrement W4205559378 · doi:10.1093/isagsq/ksac005

Ceasefires and Civilian Protection Monitoring in Myanmar

2022· article· en· W4205559378 sur OpenAlexfundno aff
Jana Krause, Erin M. Kamler

Notice bibliographique

RevueGlobal Studies Quarterly · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiquePeacebuilding and International Security
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesUniversitetet i OsloMcGill University
Mots-clésPeacekeepingAgency (philosophy)Political scienceResponsibility to protectArmed conflictBusinessIncentiveHuman rightsComputer securityPublic administrationLawComputer scienceSociologyEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Civilian ceasefire and civilian protection monitoring are often seen as innovative peacekeeping and protection mechanisms in conflict zones difficult to access for international actors. However, the literature on civilian monitoring and its impact is sparse. In many conflicts, civilians organize to protect themselves. Research into civilian agency and protection has shown that civilian capacity to self-protect and conflict conditions determine whether protective civilian agency can be effective. We analyze whether civilian protection monitoring can positively impact the protection of civilians, focusing on Myanmar, where donors have funded civilian ceasefire monitoring efforts that are inclusive of a strong civilian protection component. We argue that despite failed ceasefires in Myanmar, the nurturing of civilian monitoring networks, that is, supporting civilian capacity, had a positive—albeit limited—impact on civilian protection. Monitors adapted knowledge from international ceasefire monitoring trainings to their reality on the ground and implemented civilian protection monitoring. Yet, conflict conditions seriously limited protection monitoring and posed grave security challenges to monitors and communities. We conclude that in conflict situations where armed actors show little sensitivity to civilian preferences and commitment to respecting human rights, the need for civilian protection is high while the protective potential of civilian monitoring is limited as long as armed groups’ incentives to better protect civilians remain weak.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,028
Score d'incertitude au seuil0,056

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,002
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,048
Tête enseignante GPT0,355
Écart entre enseignants0,307 · 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

Citations12
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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