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Enregistrement W4391665778 · doi:10.5114/ain.2023.134422

The criminal aspects of the use of psychoactive substances in Warsaw in 1968-1975

2023· article· en· W4391665778 sur OpenAlexaboutno aff
Marcin Maciej Skoczeń

Notice bibliographique

RevueAlcoholism and Drug Addiction · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueEastern European Communism and Reforms
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAddictionDrugPsychoactive drugPsychiatryPsychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

AMA Skoczeń M. The criminal aspects of the use of psychoactive substances in Warsaw in 1968-1975. Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania. 2024. doi:10.5114/ain.2023.134422. APA Skoczeń, M. (2024). The criminal aspects of the use of psychoactive substances in Warsaw in 1968-1975. Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania. https://doi.org/10.5114/ain.2023.134422 Chicago Skoczeń, Marcin Maciej. 2024. "The criminal aspects of the use of psychoactive substances in Warsaw in 1968-1975". Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania. doi:10.5114/ain.2023.134422. Harvard Skoczeń, M. (2024). The criminal aspects of the use of psychoactive substances in Warsaw in 1968-1975. Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania. https://doi.org/10.5114/ain.2023.134422 MLA Skoczeń, Marcin Maciej. "The criminal aspects of the use of psychoactive substances in Warsaw in 1968-1975." Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania, 2024. doi:10.5114/ain.2023.134422. Vancouver Skoczeń M. The criminal aspects of the use of psychoactive substances in Warsaw in 1968-1975. Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania. 2024. doi:10.5114/ain.2023.134422.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,733
Score d'incertitude au seuil0,994

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
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 Opus0,055
Tête enseignante GPT0,300
Écart entre enseignants0,246 · 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.

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

Citations0
Publié2023
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