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Enregistrement W4412584074 · doi:10.1080/17442222.2025.2535121

Migration intention and Indigenous social networks in the place of origin: a socio-centric network analysis in the rural western highlands of Guatemala

2025· article· en· W4412584074 sur OpenAlexaff
Haley Ciborowski, Eric C. Leas, Kimberly C. Brouwer, Ramona L. Pérez, Samantha Hurst, Kate Swanson, Holly B. Shakya

Notice bibliographique

RevueLatin American and Caribbean Ethnic Studies · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueMigration and Labor Dynamics
Établissements canadiensDalhousie University
Organismes subventionnairesUniversity of California, San DiegoTinker Foundation
Mots-clésIndigenousSocial network analysisEthnologyGeographySociologyEconomic geographySocial network (sociolinguistics)Political scienceSocioeconomicsSocial capitalSocial scienceSocial media

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The rural highlands of San Marcos are among the highest-volume migrant-sending departments in Guatemala. This is the first study to explore the social network dynamics predictive of emigration from an Indigenous Maya community in Guatemala to the United States. It utilizes sociocentric network data in place of origin to assess drivers of migration. Using sociocentric census data of a single village (N = 653), we assessed whether close social ties with people who have already migrated were associated with an individual’s plans to migrate within the year. We also explored network factors that influence the decision to emigrate or remain in place. Our findings show that, controlling for remittances and demographic characteristics, having an emigrant tie in the United States alone was not predictive of plans to emigrate. Those with a close friend or neighbor who already emigrated were more likely to emigrate themselves. In terms of network variables, those with a higher number of social ties in the village were less likely to emigrate, and individuals more central in a network were significantly less likely to want to emigrate. This study may provide insight into factors driving sustained out-migration or influencing staying in place in rural Guatemala.

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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,248
Score d'incertitude au seuil0,998

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,002
Études des sciences et des technologies0,0000,001
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 Opus0,025
Tête enseignante GPT0,345
Écart entre enseignants0,320 · 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'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

Citations0
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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