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Enregistrement W4360961215 · doi:10.1080/17457289.2023.2189257

All (electoral) politics is local? Candidate's regional roots and vote choice

2023· article· en· W4360961215 sur OpenAlexafffund
Philipp Harfst, Damien Bol, André Blais, Sona Golder, Jean‐François Laslier, Laura B. Stephenson, Karine Van der Straeten

Notice bibliographique

RevueJournal of Elections Public Opinion and Parties · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueElectoral Systems and Political Participation
Établissements canadiensWestern UniversityUniversité de Montréal
Organismes subventionnairesSocial Sciences and Humanities Research Council of CanadaAgence Nationale de la Recherche
Mots-clésBallotResidenceVotingAppealPreferencePoliticsPolitical scienceBridge (graph theory)Representation (politics)Identification (biology)Spoilt votePublic relationsEconomicsGroup voting ticketLawDemographic economicsMicroeconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Many authors argue that candidates are more popular among voters from their own region. Two potential explanations have been suggested: voters’ identification with their home region, and the representation of regional interests. The information on candidates’ residence can be transmitted to voters in different ways, the most easily accessible way being information printed on the ballot paper. However, most studies on “friends and neighbour voting” use aggregate data. Studies that rely on individual level data usually put respondents in hypothetical situations and confront them with synthetic candidates, reducing their realism. To bridge this gap and to test the effect of providing information on the candidates’ residence, we use data from a survey experiment to analyze voters’ responses to ballot paper information on the regional background of real candidates in the 2014 European election in Germany. We find that voters in an open list PR election are more likely to support regional candidates if ballot paper information on the candidates’ geographic background helps them to do so. The appeal of personal ties is a stronger explanation for vote preference than the one based on regional interests.

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: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,579
Score d'incertitude au seuil0,995

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)0,0000,000

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 Opus0,106
Tête enseignante GPT0,388
Écart entre enseignants0,282 · 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'étudeSans objet
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

Citations2
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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