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Enregistrement W2969287737 · doi:10.1111/spol.12527

Gatekeeping disability income support: A conceptual model

2019· article· en· W2969287737 sur OpenAlexaboutno aff
Ashley McAllister

Notice bibliographique

RevueSocial Policy and Administration · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueSocial Policy and Reform Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesEuropean Commission
Mots-clésGatekeepingProcess (computing)Grounded theoryPerspective (graphical)Conceptual modelIncome SupportInclusion (mineral)Disability studiesEmpirical researchPublic economicsBoundary (topology)Qualitative researchSociologyPositive economicsPsychologyActuarial scienceDemographic economicsPublic relationsSocial psychologyPolitical scienceEconomicsComputer scienceSocial scienceGender studiesLawEpistemologyArtificial intelligence

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract In most developed countries, disability income support caseloads are on the rise. Little empirical knowledge exists, however, about how policy‐makers design these programmes, contributing to caseload growth. This article specifically explores how the boundary between who is eligible and who is not for disability income support is drawn in Australia and Canada. Forty‐five interviews were conducted between March 2012 and September 2013 with informants who were or are currently involved in designing disability income support in these jurisdictions. Analysis followed the fundamental steps of grounded theory. Findings revealed that the informants describe this process as “gatekeeping,” which can be subdivided into two stages: (a) establishing the gate (definition of disability) and (b) operating the gate (who interprets the definition and how). I present the results using a conceptual model I developed, deconstructing each stage of the process of gatekeeping into discrete units of analysis. The model is useful for future comparative studies, providing a historical perspective and allows policy researchers to concentrate on specific aspects of the process in detail, which could lead to finding solutions to the challenges related to disability income support.

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)0,013
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,020
Score d'incertitude au seuil0,133

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0090,013
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0050,004
Études des sciences et des technologies0,0070,023
Communication savante0,0120,014
Science ouverte0,0040,005
Intégrité de la recherche0,0040,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

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 Opus0,045
Tête enseignante GPT0,377
Écart entre enseignants0,333 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations3
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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