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Enregistrement W1536047447 · doi:10.1111/j.1540-5893.2009.00392.x

Intraprofessional Competition and Earnings Inequalities Across a Professional Chasm: The Case of the Legal Profession in Québec, Canada

2009· article· en· W1536047447 sur OpenAlexaffabout
Fiona M. Kay

Notice bibliographique

RevueLaw & Society Review · 2009
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueSocial Sciences and Governance
Établissements canadiensQueen's University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEarningsCompetition (biology)RivalryInequalityHuman capitalCapital (architecture)Diversity (politics)Legal professionPolitical scienceLawSociologyBusinessAccountingEconomicsEconomic growthEcologyGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Intraprofessional rivalry has a long history. This article examines earnings disparities as a dimension of intraprofessional competition among avocats and notaires in the civil law system of Québec, Canada. Drawing on two large-scale surveys and in-depth interviews with legal professionals, I examine three competing perspectives of earnings inequalities: human capital, social-symbolic capital, and organizational-structural explanations. Through this analysis I seek to examine whether similar causal processes shape earnings across the two spheres of legal practice in Québec. The findings of this study clearly demonstrate that these two professional groups are equipped with differential stocks of capital, and conversion rates differ drastically. Avocats receive greater exchange on their investments in human and social-symbolic capitals. These disparities are most pronounced in sectors of the profession where jurisdictional frictions abound: among notaires and avocats working as solo practitioners and in small firms within competitive urban contexts. The article concludes with a discussion of theoretical extensions and future directions for the study of legal professionals in civil law systems and blended jurisdictions.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,076
Score d'incertitude au seuil0,550

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0030,007
Études des sciences et des technologies0,0090,004
Communication savante0,0030,001
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,346
Écart entre enseignants0,325 · 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

Citations9
Publié2009
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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