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Enregistrement W3203534492 · doi:10.1111/1475-6765.12485

Us versus them: Do the rules of the game encourage negative partisanship?

2021· article· en· W3203534492 sur OpenAlexaff
Cameron D. Anderson, R. Michael McGregor, Laura B. Stephenson

Notice bibliographique

RevueEuropean Journal of Political Research · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueElectoral Systems and Political Participation
Établissements canadiensToronto Metropolitan UniversityWestern University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSophisticationContext (archaeology)VotingAffect (linguistics)PoliticsWork (physics)Identification (biology)Social psychologyPolitical scienceEconomicsPsychologySociologyLaw

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Party identification is a well‐documented force in political behaviour. However, the vast majority of work on partisanship considers only its positive side, rather than recognizing that partisan identities may also have a negative component. Recent work has shown that negative partisanship has important effects, such as reinforcing partisan leanings, directing strategic behaviour and increasing the rate of straight‐ticket voting. This study takes a step back to explore the sources of such orientations, rather than the effects. Specifically, it considers whether the electoral system context contributes to the presence of negative affective orientations towards parties. Using data from the Comparative Study of Electoral Systems, we examine the influence of factors related to electoral system features and consider whether their influence is moderated by voter sophistication. Data reveal significant variation in the rate of negative partisanship across countries, and that these differences are related to the electoral system context in which voters are making decisions. We also find some evidence that these effects are moderated by sophistication. This work adds to our understanding of the role of affect in political behaviour, as well as the impact that country‐level institutional factors can have upon the relationship between voters and parties.

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 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)0,007
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,015
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,674
Score d'incertitude au seuil0,993

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,015
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
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 Opus0,296
Tête enseignante GPT0,468
Écart entre enseignants0,172 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations6
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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