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Enregistrement W4390393621 · doi:10.1080/22423982.2023.2298015

A comparative study of governmental financial support and resilience of self-employed people in Sweden and Canada during the COVID-19 pandemic

2023· article· en· W4390393621 sur OpenAlexaffabout
Josefine Hansson, Ellen MacEachen, Bodil J. Landstad, Stig Vinberg, Åsa Tjulin

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Circumpolar Health · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueEmployment and Welfare Studies
Établissements canadiensUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesAFA Försäkring
Mots-clésPandemicPsychological resilienceCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Resilience (materials science)Self relianceBusinessFinancial crisisPsychologyPolitical scienceEconomic growthEconomicsMedicineSocial psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Globally, self-employed people were among the hardest hit by the repercussions of the COVID-19 pandemic and faced hardships such as financial decline, restrictions, and business closures. A plethora of financial support measures were rolled out worldwide to support them, but there is a lack of research looking at the effect of the policy measures on self-employed people. To understand how different governmental financial support measures enhanced the resilience of the self-employed and improved their ability to manage the pandemic, we conducted a mixed-method study using policy analysis and semi-structured interviews. The documents described policies addressing governmental financial support in Sweden and Canada during the pandemic, and the interviews were conducted with Swedish and Canadian self-employed people to explore how they experienced the support measures in relation to their resilience. The key results were that self-employed people in both countries who were unable to telework were less resilient during the pandemic due to financial problems, restrictions, and lockdowns. The interviews revealed that many self-employed people in hard-hit industries were dissatisfied with the support measures and found them to be unfairly distributed. In addition, the self-employed people experiencing difficulties running their businesses reported reduced well-being, negatively affecting their business survival.

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)0,005
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,037
Score d'incertitude au seuil0,240

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,004
Études des sciences et des technologies0,0130,004
Communication savante0,0030,001
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,063
Tête enseignante GPT0,429
Écart entre enseignants0,366 · 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

Citations4
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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