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Enregistrement W4226016127 · doi:10.1086/719159

Social Construction Is Racial Construction: Examining the Target Populations in School-Choice Policies

2022· article· en· W4226016127 sur OpenAlexaff
Huriya Jabbar, Eupha Jeanne Daramola, Julie A. Marsh, Taylor Enoch-Stevens, Jacob Alonso, Taylor N. Allbright

Notice bibliographique

RevueAmerican Journal of Education · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueSchool Choice and Performance
Établissements canadiensInstitute on GovernanceNexen (Canada)
Organismes subventionnairesEunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development
Mots-clésRacial integrationRacial biasSchool choiceSociologyPolitical sciencePublic administrationPublic relationsEconomic growthRacismEconomicsGender studies

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Purpose: We examine policy influencers' perceptions of the targets of school-choice policy across five states, exploring how constructions varied for White and racially minoritized families, whether policy actors conceived of the "target" of policy as the child or the parent, and how these racialized constructions varied across different types of school-choice policies. Research Methods/Approach: We conducted 56 semistructured interviews in 2019 with state-level stakeholders across five states. Findings: We found that policy actors generally viewed White families as strong and racially minoritized families as weak. However, for both groups, we found variation in whether these constructions were positive or negative and differences between students and parents. We find that social constructions are fluid, with varying, sometimes conflicting and contradictory views of racially minoritized and White parents in the same period, within the same state context. Despite the salience of race throughout social constructions of the target population, policy actors primarily used color-evasive references. In general, we found little variation in policy components at the state level. Implications: Our work demonstrates how racialized social constructions matter for equity in school-choice policy, with implications for local, state, and federal policy and for future research.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies
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 enseignants0,310
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,053
Tête enseignante GPT0,384
Écart entre enseignants0,331 · 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'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

Citations35
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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