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Enregistrement W3182382357 · doi:10.18357/ijcyfs122202120231

HOW IMPORTANT IS A SCHOOL? EXAMINING THE IMPACT OF REMOTENESS FROM A SCHOOL ON CANADIAN COMMUNITIES’ ATTRACTION AND RETENTION OF SCHOOL-AGE CHILDREN

2021· article· en· W3182382357 sur OpenAlexaffvenueabout
Karen Foster, Ray D. Bollman, Hannah Main

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Child Youth and Family Studies · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueUrban, Neighborhood, and Segregation Studies
Établissements canadiensDalhousie University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTemptationCensusPopulationGeographySociologyDemographic economicsDemographyPsychologySocial psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Many Canadian communities, especially rural communities, are concerned about youth outmigration as a cause of population decline, which is associated with fewer services and amenities. Proponents of keeping underattended schools open argue that removing a school from the community means that fewer families will want to live there, and that more families will consider leaving. Others view school closures as a rational response to population decline. Still other perspectives complicate the correlation between schools and population, noting phenomena such as children “learning to leave” and “place attachment” that modulate the temptation to move away. This paper offers an empirical test of discursive connections between school closures and mobilities by studying the population change of school-age children in Canadian census subdivisions indexed by distance to the nearest school. Based on this method, we conclude that there is a positive correlation between the school-age population in a community and proximity to a school in that community. Although our data do not answer the question of whether school closures cause population decline, or such a decline causes school closures, or both, we provide a quantitative foundation on which to ask it.

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)0,005
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 enseignants0,027
Score d'incertitude au seuil0,198

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0070,003
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0020,003
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,095
Tête enseignante GPT0,329
Écart entre enseignants0,235 · 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

Citations0
Publié2021
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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