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Enregistrement W4406803098 · doi:10.18280/ijsdp.200126

Trends in the Publication of the Effectiveness and Impact of Digitalization in Population Administration: A Systematic Review

2025· review· en· W4406803098 sur OpenAlexvenueno aff
Marno Wance, Aslinda Aslinda, Risma Niswaty, Wahira, Andi Cudai Nur, Jusuf Madubun

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Sustainable Development and Planning · 2025
Typereview
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueSocioeconomic and Demographic Analysis
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesLembaga Pengelola Dana Pendidikan
Mots-clésAdministration (probate law)PopulationSystematic reviewPolitical scienceMedicineMEDLINEEnvironmental healthLaw

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This research analyzes publication trends and the relationships between research topics in population administration.The five main aspects studied are the distribution of articles per year, publication trends based on country affiliation, publication trends based on institutional affiliation, the number of citations per article, and the relationship between research topics.The results show fluctuations in the number of publications per year, with a peak occurring in 2019, reflecting an increased interest during that period.Indonesia has emerged as a major contributor to publications, highlighting the importance of this topic in the country, particularly concerning the challenges in managing population data.Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) has become the institution with the most publications, demonstrating a strong focus on this research.Citation analysis shows that older articles tend to have a greater impact, although newer articles may take time to be recognized.The relationship between the research topics shows a close connection between technological innovation, public services, and policy implementation in population administration.In conclusion, although there has been progress, there are still challenges in sustainability and equitable distribution of research, necessitating further collaboration and innovation to enhance impact in this field.

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)0,038
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,200
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: Revue systématique
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,038
Score d'incertitude au seuil0,203

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0380,200
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0060,007
Bibliométrie0,0180,022
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0060,005
Science ouverte0,0020,003
Intégrité de la recherche0,0030,002
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 Opus0,014
Tête enseignante GPT0,319
Écart entre enseignants0,305 · 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'étudeRevue systématique
Domainenon disponible
GenreSynthèse

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

En bref

Citations2
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentnon

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