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Enregistrement W2465006827 · doi:10.1080/13876988.2016.1191200

A Comparative Assessment of Elite Policy Recruits in Canada

2016· article· en· W2465006827 sur OpenAlexaffabout
Jonathan Craft, Mark Daku

Notice bibliographique

RevueJournal of Comparative Policy Analysis Research and Practice · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiquePolitical and Economic history of UK and US
Établissements canadiensMcGill UniversityUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEliteEconomic shortagePublic policyWork (physics)Government (linguistics)Corporate governancePublic economicsPolitical sciencePolicy analysisPublic administrationBusinessEconomicsEconomic growthPoliticsEngineeringManagement

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Recent case studies and large-N survey evidence has confirmed long-suspected shortages of public sector “policy capacity”. Studies have found that government policy workers in various jurisdictions differ considerably with respect to types of policy work they undertake, and have identified uneven capacity for policy workers to access and apply technical and scientific knowledge to public issues. This suggests considerable difficulties for government’s ability to meet contemporary policy and governance challenges. Despite growing attention to these matters, studies have not examined the “elite” policy workers many governments recruit to address these capacity shortages. Using an established survey instrument, this study of two Canadian recruitment programs provides the first comparative analysis of elite policy recruits, as policy workers. Three research questions anchor the study: (1) What is the profile of these actors? (2) What types of policy work do “elite” policy analysts actually engage in? (3) How does their policy work compare by recruitment program? The article provides fresh comparative data on the nature of elite policy work and policy analytical capacity, but, more importantly, a crucial baseline for future comparative study of how elite recruitment may facilitate “supply-side” capacity gains expected from recruitment programs.

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)0,009
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,017
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,903
Score d'incertitude au seuil0,705

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0090,017
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0080,011
Études des sciences et des technologies0,0280,006
Communication savante0,0050,002
Science ouverte0,0020,007
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0080,001

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 Opus0,287
Tête enseignante GPT0,559
Écart entre enseignants0,272 · 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

Citations13
Publié2016
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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