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Enregistrement W4399975170 · doi:10.18280/ijsse.140311

Terrorist Attacks to Essential Services, Infrastructures and Facilities in G7 Countries During the Period 2000-2020

2024· article· en· W4399975170 sur OpenAlexvenueaboutno aff
Marco Carbonelli, Claudio Todaro, Vincenzo Iavarone, Federico Sesler

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Safety and Security Engineering · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueTerrorism, Counterterrorism, and Political Violence
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTerrorismMedical emergencyPoison controlPeriod (music)Occupational safety and healthSuicide preventionComputer securityInjury preventionHuman factors and ergonomicsEnvironmental healthBusinessRisk analysis (engineering)MedicineComputer sciencePolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Starting from the terrorist events recorded in the Global Terrorism Database (GTD), a very detailed and original analysis has been performed on the evolution, starting from the attach to the Twin Towers in New York in 2001, over the last 21 years of terrorist attacks on specific targets related to critical infrastructures, essential services and facilities.Specifically, a set of targets extracted from the GTD referred to in the paper as ESIF (Essential Services, Infrastructures and Facilities) macro-target has been selected to carry out an original focus on terrorist events perpetrated in G7 countries (USA, UK, France, Germany, Italy, Canada and Japan).This ESIF macro-target typically contains most of a country's strategic industrial assets, infrastructure and services.The hereby analysis has been conducted in a timely manner for the period 2000-2020, in order to carry out a comparison of the different situations recorded in the most developed world countries, to intercept possible trends, also verifying the type of weapon used for the attacks, then focusing the analysis on CBREI (Chemical, Biological, Radiological, Explosive and Incendiary) attacks, which constitute the most destructive and impactful terrorist attacks found in the GTD.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 enseignants0,026
Score d'incertitude au seuil0,053

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0030,004
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,003
Tête enseignante GPT0,251
Écart entre enseignants0,248 · 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

Citations0
Publié2024
Routes d'admission2
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