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Enregistrement W2794532306 · doi:10.1177/1065912918761009

Political Gender Stereotypes in a List-PR System with a High Share of Women MPs: Competent Men versus Leftist Women?

2018· article· en· W2794532306 sur OpenAlexfundno aff
Robin Devroe, Bram Wauters

Notice bibliographique

RevuePolitical Research Quarterly · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueGender Politics and Representation
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesInstitute of Population and Public HealthFonds Wetenschappelijk Onderzoek
Mots-clésLeft-wing politicsIdeologySystem justificationPoliticsArgument (complex analysis)ParliamentPolitical scienceSocial psychologyGender studiesContext (archaeology)Competence (human resources)PsychologyDemographic economicsSociologyLawEconomicsGeographyMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

On the basis of a candidate’s sex, voters ascribe particular personality traits, capacities, and opinions to candidates (often to the detriment of women), which are referred to as political gender stereotypes. The prevalence of political gender stereotypes has almost exclusively been investigated in the United States. As the presence of these stereotypes is highly dependent on contextual factors, we switch the context and investigate whether they are also present in a List-Proportional Representation (PR) system with a high share of women in parliament spread over different parties. The results of our experimental study, conducted in Flanders (Belgium), provide evidence for the existence of stereotypical patterns. The differences in perceived issue competence are, however, rather small and not always unequivocal, but larger differences were found in terms of ideological position. This leads us to conclude that misperceptions about women’s ideological orientation might be persistent and difficult to overcome. Moreover, our results demonstrate that the argument that female politicians are perceived as more leftist because they disproportionately belong to leftist parties does not hold, as female politicians are rather equally spread over the different parties in Belgium.

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)0,006
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 enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,023

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0070,001

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 Opus0,106
Tête enseignante GPT0,410
Écart entre enseignants0,304 · 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

Citations77
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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