TWO STEPS BACK, THREE STEPS FORWARD: THE STORY OF SOUTH AFRICAN MIGRANTS WORKING IN AUSTRALIA
Notice bibliographique
Résumé
Skilled migration has become a targeted and intentional instrument by a number of countries in an attempt to ensure skill sufficiency and as a driver of continued economic growth and development. Although countries like the United States of America, Canada, New Zealand and Australia have been able to attract significant numbers of skilled migrants through a combination of pull factors, not the least of which government regulations, this has not always translated into the optimal recognition and use of the human capital of the migrants. Since some literature argues a separation between social and economic integration, special attention to the integration of migrants into the workforce is justified. In order to assess the integration though it is crucial to understand the demographics, experience and phases that migrants go through when settling in a new work environment. This paper reports the narrative of South African migrants establishing themselves in the Australian workforce. It determines that this group of migrants seems to predominantly experience aspects of integration in the labour force as reported in other literature, confirming the validity of earlier research while providing a picture of individual and specific challenges and experiences.
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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 | 0,003 | 0,006 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,030 | 0,011 |
| Communication savante | 0,006 | 0,006 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,009 |
| Intégrité de la recherche | 0,004 | 0,010 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,001 |
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 ».