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Enregistrement W4403401595 · doi:10.1017/cyl.2024.9

Explaining the Comparatively Less Robust Human Rights Impact of the ECOWAS Court on Legislative and Judicial Decision-making, Process, and Action in Nigeria

2024· article· en· W4403401595 sur OpenAlexaffvenue
Obiora Chinedu Okafor, Udoka Ndidiamaka Owie, Jake Okechukwu Effoduh, Rahina Zarma

Notice bibliographique

RevueCanadian Yearbook of international Law/Annuaire canadien de droit international · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueInternational Law and Human Rights
Établissements canadiensToronto Metropolitan UniversityYork University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésLegislatureAction (physics)Legislative processProcess (computing)Political scienceDecision-makingLawHuman rightsLaw and economicsBusinessEconomicsComputer scienceMarketing

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract This article outlines and tackles two inter-related puzzles regarding the comparatively much less robust human rights impact that the ECOWAS Court (in effect, West Africa’s international human rights court) has had on the generally more democratic legislative/judicial branch of decision-making and action in Nigeria vis-à-vis the generally more authoritarian executive branch within Nigeria, the country that is the source of most of the cases filed before the court. The article then discusses and analyzes the examples and extent of the court’s human rights impact on legislative/judicial branch decision-making and action in that key country. This is followed by the development of a set of analytical, multi-factorial, explanations for the two inter-connected puzzles that animate the enquiry in this article. In the end, the article argues that several factors have combined to produce the comparatively much less robust human rights impact that the ECOWAS Court has had on domestic legislative and judicial decision-making, process, and action in Nigeria, through restricting the extent to which the latter could mobilize more robustly the court’s human rights-relevant processes and rulings.

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)0,007
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,010
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,036
Score d'incertitude au seuil0,072

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0040,018
Communication savante0,0070,002
Science ouverte0,0000,003
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,328
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'étudeQualitatif
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
Résumé présentoui

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