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Enregistrement W4285292437 · doi:10.7202/1088300ar

Higher Education Student Migration in Canada: Interprovincial Structure and the Influence of Student Mother Tongue

2022· article· en· W4285292437 sur OpenAlexaffvenueabout
Ebenezer D. Narh, Michael Buzzelli

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Regional Science · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueGlobal Health Workforce Issues
Établissements canadiensWestern University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFirst languageHigher educationGeographyPolitical scienceSociologyDemographic economicsEconomic growthEconomicsLinguistics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Approximately ten percent of Canadian higher education students cross provincial boundaries each year to attend college or university. Despite its size and impact, the geography of higher education student migration (HESM) is not well documented in Canada. This paper analyses Statistics Canada’s Postsecondary Student Information System (PSIS) for the academic year 2016/17. Interaction matrixes are developed and mapped to analyse both the broad geographical structure of interprovincial HESM and the impact of language, specifically student mother tongue, in shaping migration patterns. In both the overall picture of HESM and that of mother tongue, HESM generates expected patterns as well as important migration variations. Ontario and Quebec anchor the national picture and, together with others, constitute exchanges amongst contiguous provincial clusters. Unique cross-country interprovincial connections are also revealed and migration by mother tongue generates further nuances still. The paper concludes with a discussion of the implications of this work for understanding (i) migration-based integration amongst Canadian provincial higher education systems, and (ii) with further research, the multi-scalar processes and geographies of HESM for institutional and local economic policy makers.

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 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 enseignants0,039
Score d'incertitude au seuil0,963

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 ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,019
Tête enseignante GPT0,367
Écart entre enseignants0,348 · 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.

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

Citations7
Publié2022
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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