The transformative and informative nature of elections: Representation, schism, and exit
Notice bibliographique
Résumé
In democratic elections, constituents may view unconventional or non-prototypical candidates as attempting to reshape their national identity in the wrong direction. When a non-prototypical candidate actually steps into a leadership role, the group's consensual view of their prototype may shift to position this new leader as prototypical. This process should be bound in member consensus, evidenced by the leader's successful election. The current work examines American Republicans (N = 297) and Democrats (N = 322) before and after the 2016 US election. We focus on Republicans' interpretations of their candidate Donald Trump's prototypicality and ability to bolster or subvert their party identity pre-election. Post-election, we examine changes to these processes, related in part to Republicans' homogenized view of Trump's prototypicality. In comparison, we examine these processes in the Democratic Party. Results suggest that whereas Democrats increased in their desire to leave their party, Republicans decreased in their desire to leave their party, an effect that is related to increasing perceptions of Trump's prototypicality and representation of the Republican Party. These findings have important implications for how the contexts of elections rapidly shape party identity through the election of leaders such as Trump.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,003 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
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 tête enseignante, 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 ».