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Enregistrement W4391970531 · doi:10.1002/ajim.23574

“…full of opportunities, but not for everyone”: A narrative inquiry into mechanisms of labor market inequity among precariously employed gay, bisexual, and queer men

2024· article· en· W4391970531 sur OpenAlexafffundabout
David J. Kinitz, Lori E. Ross, Ellen MacEachen, Charles Fehr, Dionne Gesink

Notice bibliographique

RevueAmerican Journal of Industrial Medicine · 2024
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueLGBTQ Health, Identity, and Policy
Établissements canadiensUniversity of WaterlooPublic Health OntarioUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesSocial Sciences and Humanities Research Council of Canada
Mots-clésQueerLesbianNarrativeGender studiesTransgenderHeteronormativityNarrative inquiryHeterosexismPoliticsNeoliberalism (international relations)SociologyPolitical sciencePolitical economyLaw

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: This study brings lesbian, gay, bisexual, transgender (trans), and queer (LGBTQ+) populations into scholarly discourse related to precarious employment through a political economy of queer struggle. METHODS: Drawing on narrative inquiry, 20 gay, bisexual, and queer men shared stories of precarious employment that were analyzed using Polkinghorne's narrative analysis. RESULTS: Results tell an overarching narrative in three parts that follow the trajectory of participants' early life experiences, entering the labor market and being precariously employed. Part 1: Devaluation of LGBTQ+ identities and adverse life experiences impacted participants' abilities to plan their careers and complete postsecondary education. Part 2: Participants experienced restricted opportunities due to safety concerns and learned to navigate white, cis, straight, Canadian ideals that are valued in the labor market. Part 3: Participants were without protections to respond to hostile treatment for fear of losing their employment. CONCLUSIONS: These stories of precarious employment illustrate unique ways that LGBTQ+ people might be particularly susceptible to exploitative labor markets.

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)0,009
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,011
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,017
Score d'incertitude au seuil0,045

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0090,011
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0170,024
Communication savante0,0070,010
Science ouverte0,0020,008
Intégrité de la recherche0,0020,005
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 Opus0,181
Tête enseignante GPT0,421
Écart entre enseignants0,239 · 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'étudeQualitatif
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

Citations9
Publié2024
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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