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Enregistrement W4387822167 · doi:10.1080/13510347.2023.2267448

Autocracy's long reach: explaining host country influences on transnational repression

2023· article· en· W4387822167 sur OpenAlexaff
Marcus Michaelsen, Kris Ruijgrok

Notice bibliographique

RevueDemocratization · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueAsian Geopolitics and Ethnography
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAutocracyAuthoritarianismPsychological repressionPolitical economyScholarshipDemocracyPolitical scienceState (computer science)Host (biology)PoliticsContext (archaeology)Political repressionSociologyLawGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Authoritarian regimes frequently reach across borders to repress against exiled dissidents.Existing scholarship has investigated the methods and effects of transnational repression.Yet, we lack knowledge of the role that the political context of a host country and its relations to the origin country of diasporas play in incidents of transnational repression.Addressing this gap, we use a Freedom House dataset on physical acts of transnational repression (2014-2020) to study how the regime type of the host country and the regional ties between the host and origin country influence the likelihood and type of transnational repression incidents.Conducting a logistic regression analysis with yearly directed dyads, we find that to target exiles in autocratic host states perpetrators primarily rely on the cooperation of authorities, whereas in democratic host states they resort more often to direct attacks.We also show that authoritarian cooperation on transnational repression is regionally clustered: it often occurs when home and host state are situated within the same authoritarian neighbourhood, and partly also when they are members in the same regional organization.Our article reveals some of the host state conditions and relational dynamics that shape the decisions and strategies of transnational repression perpetrators.

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)0,006
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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 enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,022

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0000,003
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,027
Tête enseignante GPT0,328
Écart entre enseignants0,301 · 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'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

Citations20
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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