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Enregistrement W2792847452

Experience of multiple disadvantage among Roma, Gypsy and Traveller children in England and Wales

2018· preprint· en· W2792847452 sur OpenAlexaboutno aff
Tania Burchardt, Polina Obolenskaya, Polly Vizard, Mario Battaglini

Notice bibliographique

RevueLondon School of Economics and Political Science Research Online (London School of Economics and Political Science) · 2018
Typepreprint
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueRomani and Gypsy Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNuffield Foundation
Mots-clésDisadvantageCensusMicrodata (statistics)GeographyPovertyPopulationEthnic groupChild povertyQuarter (Canadian coin)IrishDemographyDemographic economicsEconomic growthSocioeconomicsPolitical scienceSociologyEconomics
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Roma, Gypsy and Traveller children across Europe experience high levels of disadvantage and have repeatedly been identified as a priority in European Commission policy documents, yet they are often missing or invisible in the large-scale statistical analyses of children at risk of poverty and deprivation that drive policy development and monitoring. In this paper we argue that population Censuses, and other administrative sources, many of which already record Roma ethnicity, are under-utilised as a source of robust and comparable data, allowing the scale, intensity and multi-dimensionality of the challenges facing Roma, Gypsy and Traveller children to be investigated and tracked. We illustrate this through the descriptive analysis of secure microdata from the 2011 Census of England and Wales, which included a pre-coded category for ‘Gypsy or Irish Traveller’ for the first time, and to which we add children identified as Roma. Disadvantage in each of four dimensions - housing, household economic activity, education and health - are examined in turn before computing a multiple deprivation count. Nearly a quarter of Roma, Gypsy and Traveller children in England and Wales aged under 19 are deprived on 3 or more dimensions, compared to just two per cent of other children. And conversely, only a small minority (15%) of Roma, Gypsy and Traveller children are not deprived in any dimension, compared to the majority (67%) of all other children. We conclude that data scarcity should no longer be used as an excuse for a lack of effective policymaking: it is both desirable and feasible to exploit Census data, as a step towards tackling the data deficit, and that the results can improve the design of child poverty and Roma, Gypsy and Traveller integration policies.

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)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,175
Score d'incertitude au seuil0,347

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0020,002
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,005
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,075
Tête enseignante GPT0,429
Écart entre enseignants0,354 · 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'étudeQualitatif
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

Citations12
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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