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Enregistrement W2981403469 · doi:10.1177/2059799119884273

A new innovative method to measure the demographic representation of scientists via Google Scholar

2019· article· en· W2981403469 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueMethodological Innovations · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineDecision Sciences
Thématiquescientometrics and bibliometrics research
Établissements canadiensBC Centre for Disease ControlUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRanking (information retrieval)CensusGlobeCitationUnderrepresented MinorityHigher educationPopulationCategorizationRepresentation (politics)Diversity (politics)InstitutionPolitical sciencePublic relationsMedical educationGeographyLibrary scienceSociologySocial scienceComputer sciencePsychologyDemographyMedicineInformation retrievalLaw

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Many countries around the globe have seen increases in the enrollment of female and visible minorities in postsecondary education. Therefore, it is critical to evaluate whether recent demographic changes at the postsecondary institution have translated to employment opportunities in scientific fields for women and previously underrepresented groups. Instead of relying on algorithm indices, surveys, or anonymous census data, this study is the first research to utilize an innovative approach to report the demographic representation of top-ranking scientists from around the world. The recently developed Google Scholar profile platform, university ranking system, and the search engine are the main methods that allowed this study to identify and categorize the top scientists from countries in which English is one of the official languages, or where English is used as the language of instruction in higher education. Overall, findings reveal that at top-ranking universities in which the majority of the population is Caucasian, women and minorities are severely underrepresented in all areas of science, capturing 7.3% and 6.4% of the total citations, respectively. Each country’s highest concentration of scientists in each field, based on citation and percentage of researchers, is highlighted. There are recommendations offered to help make scientific advancement more favorable to underrepresented groups, and also to encourage institutions of higher education to adapt and build new capacities.

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.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,105
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,178
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche, Bibliométrie, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesMétarecherche, Bibliométrie
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,613
Score d'incertitude au seuil0,999

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,1050,178
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0300,519
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0030,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,848
Tête enseignante GPT0,657
Écart entre enseignants0,191 · 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