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Enregistrement W4238693520 · doi:10.1093/oso/9780199397594.001.0001

Commitment and Cooperation on High Courts

2017· book· en· W4238693520 sur OpenAlexaboutno aff
Benjamin Alarie, Andrew Green

Notice bibliographique

RevueOxford University Press eBooks · 2017
Typebook
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueJudicial and Constitutional Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAppealSupreme courtPolitical scienceContext (archaeology)Empirical researchJudicial opinionLawPoliticsAffect (linguistics)IdeologySociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Judicial decision-making is ideally impartial. In reality, judges are influenced by many different factors, including institutional context, ideological commitment, fellow justices on a panel, and personal preferences. Empirical literature in this area increasingly analyzes this complex collection of factors in isolation, when a larger sample size of comparative institutional contexts can help assess the impact of the procedures, norms, and rules on key institutional decisions, such as how appeals are decided. This book explains how the answers to the following institutional questions largely determine the influence of political preferences of individual judges and the degree of cooperation among judges at a given point in time. Who decides how judicial appointments are made? How does an appeal reach the court; what processes occur? Who is before the court; how do the characteristics of the litigants and third parties affect judicial decision-making? How does the court decide the appeal; what institutional norms and strategic behaviors do the judges follow in obtaining their preferred outcome? The authors apply these four fundamental institutional questions to empirical work on the supreme courts of the United States, UK, Canada, India, and the High Court of Australia. The ultimate purpose of this book is to promote a deeper understanding of how institutional differences affect judicial decision-making, using empirical studies of supreme courts in countries with similar basic structures but with sufficient differences to enable meaningful comparison.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: Autre
Score de désaccord entre enseignants0,968
Score d'incertitude au seuil0,999

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,036
Tête enseignante GPT0,249
Écart entre enseignants0,213 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreAutre

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations7
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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