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Enregistrement W6950171224 · doi:10.5281/zenodo.5082226

Asylum accommodation governance in Cyprus: Key findings and recommendations

2019· article· en· W6950171224 sur OpenAlexaboutno aff

Notice bibliographique

RevueZenodo (CERN European Organization for Nuclear Research) · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueCyprus History, Politics, Society
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesEuropean Commission
Mots-clésAccommodationCorporate governanceQuarter (Canadian coin)PoliticsPopulationWork (physics)Qualitative researchWelfarePerception

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

According to Eurostat’s records, Cyprus had the highest number of firsttime asylum applicants in Europe (relative to population) during the second quarter of 2018. The number of asylum applications in the first eight months exceeded 4,500, marking an increase of 55% from 2017. The growing needs of the increasing asylum seeking population continue to be insufficiently addressed. The vast majority of applicants are unable to secure shelter at the Kofinou Reception and Accommodation Centre, and are instead dispersed throughout the island. Currently, no reliable statistics are available as to where applicants live, under what conditions, or whether they depend on social welfare benefits. At the same time, local authorities lack the legal framework to design social policies, which limits their scope. NGOs and local authorities, in turn, rely heavily on European and national funding to implement integration projects that are ultimately short term and often unsustainable. GLIMER draws on rigorous qualitative research on the national level to map and understand accommodation governance policies, while also charting the impact of their approaches on the accommodation experiences of the displaced as well as the capacity of local and devolved stakeholders to shape, adapt or intervene in issues related to housing1 . The lack of holistic policies shows both a lack of political will, which in turn feeds Cypriots’ negative perceptions towards asylum seekers, while also highlighting the urgent need to improve public services to migrant populations who live and work in Cyprus.

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)0,004
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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,102
Score d'incertitude au seuil0,204

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0030,004
Études des sciences et des technologies0,0040,002
Communication savante0,0060,004
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0100,001

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 Opus0,030
Tête enseignante GPT0,281
Écart entre enseignants0,250 · 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

Citations0
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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