Meaningful Justice Design: A Practical Implementation of Accessible Justice
Notice bibliographique
Résumé
Traditional legal systems often include barriers to access to justice, and the integration of technology frequently fails to deliver user-centric solutions. This thesis investigates how user-centric design methodologies can optimize technology integration to enhance access to justice while mitigating barriers. It proposes “Meaningful Justice Design” (MJD), a novel methodology aiming to make justice systems responsive to users’ needs for understanding, navigation, and effective problem resolution. This research encompasses a literature review, a meta-analysis of empirical data, and an examination of Canadian and international case studies, revealing that contemporary justice processes often lack genuine user-centricity. MJD is organized around five core tenets: Justice is the Goal, Injustice is the Metric, User-Centricity, One-Size-Fits-Some Resolution Pathways, and Transformative Integration of Technology. MJD provides a framework for systemic justice reform with significant implications, advocating for system designs that are not only procedurally sound but also foster accessible, equitable, and restorative experiences for all users.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,068 | 0,084 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,004 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,007 | 0,020 |
| Communication savante | 0,013 | 0,015 |
| Science ouverte | 0,005 | 0,020 |
| Intégrité de la recherche | 0,004 | 0,006 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,017 | 0,003 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».