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Enregistrement W2099446200 · doi:10.3141/2255-08

Modeling of Job Mobility and Location Choice Decisions

2011· article· en· W2099446200 sur OpenAlexaffabout
Muhammad Ahsanul Habib, Eric J. Miller, Bruce T. Mans

Notice bibliographique

RevueTransportation Research Record Journal of the Transportation Research Board · 2011
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueUrban Transport and Accessibility
Établissements canadiensUniversity of TorontoDalhousie University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMicrosimulationComponent (thermodynamics)Discrete choiceUnemploymentEconometricsComputer scienceMixed logitDuration (music)LogitTravel behaviorTravel surveyOperations researchEconomicsTransport engineeringLogistic regressionMicroeconomicsEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper presents a comprehensive framework for modeling continuous decisions about changing jobs that individuals make over the course of their lives. The key objective of the research was to develop disaggregate econometric models for decision making about job mobility and location choice to implement longitudinal job mobility behavior of people within a dynamic microsimulation-based integrated urban modeling system. The paper includes two behavioral model components: (a) a job mobility model and (b) a job location choice model. The models were implemented empirically with a retrospective survey of the greater Toronto and Hamilton area in Ontario, Canada. The first component investigated the timing of job mobility with the use of a competing risk duration modeling approach for four event types: a job switch, a return to school, short-term unemployment, and withdrawal from the labor force. The second component, job location choice, was empirically estimated by applying the discrete choice methodology. One of the key features of the model was that it examined the influence of current employment in making decisions about the next job location and specified a gain–loss utility structure by the prospect–theoretic, reference-dependent choice modeling approach. A mixed logit model was developed to account for unobserved heterogeneity in the location preferences. These models were expected to be implemented in the Integrated Land Use, Transportation, Environment (ILUTE) modeling system, which had recently been updated with comparable disaggregate behavioral residential location models.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,038
Score d'incertitude au seuil0,075

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0020,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,001

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.

Tête enseignante Opus0,234
Tête enseignante GPT0,439
Écart entre enseignants0,205 · 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'étudeSimulation ou modélisation
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

Citations16
Publié2011
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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