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Enregistrement W4200533721 · doi:10.1080/13510347.2021.2015334

Volunteerism and democratic learning in an authoritarian state: the case of China

2021· article· en· W4200533721 sur OpenAlexafffund
Jessica C. Teets, Reza Hasmath, Timothy Hildebrandt, Carolyn L. Hsu, Jennifer Y.J. Hsu

Notice bibliographique

RevueDemocratization · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueNonprofit Sector and Volunteering
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesUniversity of AlbertaLondon School of Economics and Political Science
Mots-clésAuthoritarianismChinaDemocracyGovernment (linguistics)Social capitalDilemmaState (computer science)Political scienceCollective actionCivic engagementPolitical economyPublic relationsPublic administrationSociologyLawPolitics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Extant literature on civic participation in Western democracies demonstrates a linear relationship between increased civic participation and a stronger democracy. In general, the scholarly debate revolves around the precise causal mechanisms for this relationship: holding government accountable; citizens learning “democratic skills”, such as collective mobilization and advocacy; and, building social capital and trust to overcome the dilemma of collective action. Given rapidly increasing volunteerism in China, this study tests these theories in a single-party authoritarian system using evidence from the 2020 Civic Participation in China Survey. The study finds that volunteers in China do learn “citizen skills”; however, these differ from those learned by volunteers in democracies. Foremost, while volunteering allows for authoritarian citizens to learn and differentiate channels most appropriate for addressing specific social problems, they generally do not try to directly hold their government accountable for poor performance. Additionally, the study finds limited support that volunteers are seeking to develop trust in other citizens, contra evidence from Western democracies. Finally, the results suggest that volunteers are participating as a means to send signals to the state that they are emerging local community leaders. These findings have important implications for increasing civic participation in authoritarian regimes.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,092
Score d'incertitude au seuil0,183

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0060,004
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,002
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 Opus0,013
Tête enseignante GPT0,296
Écart entre enseignants0,283 · 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'étudeQualitatif
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

Citations22
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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