“…full of opportunities, but not for everyone”: A narrative inquiry into mechanisms of labor market inequity among precariously employed gay, bisexual, and queer men
Notice bibliographique
Résumé
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.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,009 | 0,011 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,017 | 0,024 |
| Communication savante | 0,007 | 0,010 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,008 |
| Intégrité de la recherche | 0,002 | 0,005 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».