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Enregistrement W4406184807 · doi:10.20944/preprints202501.0634.v1

Understanding the Adoption of Blockchain Technology in Financial Information Systems

2025· preprint· en· W4406184807 sur OpenAlexaff
Samuel Holloway

Notice bibliographique

RevuePreprints.org · 2025
Typepreprint
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueBlockchain Technology Applications and Security
Établissements canadiensKellogg's (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBlockchainTransparency (behavior)Transaction costFinancial servicesBusinessFinancial inclusionIntermediaryFinanceFinTechTransformative learningMoney launderingFinancial innovationAsset (computer security)Computer security

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This research explores the adoption of blockchain technology in financial information systems, focusing on the motivations, barriers, and potential impacts on financial institutions. As blockchain continues to gain attention for its transformative capabilities, particularly in reducing operational costs, increasing efficiency, and enhancing security, the study investigates the reasons behind its adoption within the financial sector. Through qualitative analysis, the research identifies key drivers for adoption, including cost reduction through the elimination of intermediaries, the enhancement of transaction speed and security, and the ability to foster trust and transparency. Despite these advantages, the research also uncovers significant barriers, such as the integration of blockchain with legacy systems, regulatory uncertainty, technical complexity, and organizational resistance to change. The study also highlights the potential of blockchain to drive financial inclusion by providing underserved populations with access to secure and low-cost financial services. Additionally, the research examines the strategic considerations financial institutions must navigate, including the need for specialized knowledge, leadership support, and the importance of pilot testing before full-scale adoption. Finally, the study suggests that while blockchain adoption faces several challenges, its potential to revolutionize financial information systems is immense, with implications for the future of digital currencies, asset management, and cross-border payments. The research concludes by emphasizing the need for continued investment in blockchain technology and the collaboration between financial institutions, regulators, and fintech companies to realize its full potential.

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)0,006
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: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,034

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,019
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0020,005
Communication savante0,0070,016
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,083
Tête enseignante GPT0,297
Écart entre enseignants0,215 · 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

Citations1
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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