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Enregistrement W4220913774 · doi:10.46300/9103.2022.10.12

Scientific Computing and Visualization with Maple in Economics and Economic Research

2022· article· en· W4220913774 sur OpenAlexaboutno aff
Chvatalova Zuzana CZ, Hrebicek Jiri CZ

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Economics and Statistics · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueAccounting Theory and Financial Reporting
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesGrantová Agentura České Republiky
Mots-clésMapleComputer scienceGraphicsField (mathematics)VisualizationData scienceManagement scienceSoftwareComputer graphicsEngineering managementEngineeringArtificial intelligenceMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The aim of this paper is to map selected tools offered by Maple and user support provided by Maplesoft Inc. for professional and modern implementation in the field of scientific computing, modeling and visualizations in economics. Such support will be a significant technical advantage in time for use in economic research. The paper analyzes the latest version of the mathematical software Maple for scientific computing in economics and finance. It terms of its implementation in the quantitative modeling, calculations and graphics visualizations, both the direct using of built-in elements and the communication platform supported by the Canadian company Maplesoft Inc. that has developed Maple since 1980. Solutions of economic problems are intimately linked in the number of areas of society. At present, continuous innovations and using of new information technologies is trend in science, education and researches that occurs all over the world. Our efforts in this analysis are one of the preparatory stages to meet the primary objective of the solution of the project ""Construction of a complex multi-methods evaluation of performance in selected sectors"" (Reg. No. P403/11/2085) realized at the Brno University of Technology and the Mendel University in Brno.

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,019
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,030
Score d'incertitude au seuil0,101

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,019
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0070,010
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0090,008
Science ouverte0,0020,005
Intégrité de la recherche0,0020,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0300,014

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 Opus0,031
Tête enseignante GPT0,307
Écart entre enseignants0,276 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreMéthodes

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
Publié2022
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Résumé présentoui

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