The myth of free-riding: Refugee protection and implicit burden-sharing
Notice bibliographique
Résumé
Why do states accept what appear to be disproportionate and inequitable burdens in the provision of international collective goods? Traditional burden-sharing models emphasise free-riding opportunities of small countries at the expense of larger ones. An alternative model suggests that countries specialise according to their comparative advantage as to the type and level of contribution they make to international collective goods. We apply this model to forced migration and suggest that countries can contribute to refugee protection in two principal ways: proactively, through peacekeeping/making and reactively, by providing protection for displaced persons. While the existing literature on peacekeeping provides evidence for the ‘exploitation of the big by the small’, our analysis of UNHCR data of 15 OECD countries for the period 1994–2002 balances this view by showing that reactive burdens are disproportionately borne by smaller states. We also show that EU asylum policy initiatives directed at refugee burden-sharing aim at equalising particular dimensions of states' contributions to refugee protection. By doing so, they curtail opportunities for specialisation and risk consolidating a sub-optimal provision of refugee protection.
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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 | 0,011 | 0,032 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,004 | 0,034 |
| Communication savante | 0,007 | 0,015 |
| Science ouverte | 0,003 | 0,008 |
| Intégrité de la recherche | 0,005 | 0,006 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,023 | 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 ».