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Enregistrement W1505310679

[Re]claiming Indigenous Knowledge: Challenges, Resistance, and Opportunities

2013· article· en· W1505310679 sur OpenAlexaff
Njoki Nathani Wane

Notice bibliographique

RevueDecolonization: Indigeneity, Education & Society · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueAfrican cultural and philosophical studies
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésIndigenousKenyaTraditional knowledgeCurriculumResistance (ecology)SociologyPolitical scienceWork (physics)Gender studiesMedia studiesSocial sciencePedagogyLawEngineering
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In May 1994, I arrived in Kenya to carry out my research on Africa and, more specifically, rural Kenyan women’s Indigenous ways of knowing.  My interest in this research was sparked by the lack of textual knowledge of African Indigenous knowledges during my tenure in three North American universities. As a young scholar,  I “ran” away from Kenya because, all through my education, there was a great emphasis on western education, lifestyle, and culture.  I longed for it, hungered for it, and worked hard to acquire it.  I was convinced that, once I enrolled in a University outside my country, the curriculum would in some way touch on African ways. In this regard, I was mistaken. The paper has four parts: 1) the introduction and a brief background to my interest in Indigenous knowledges; 2)  the method employed; 3) a discussion of two knowledge claims. The two knowledge claims represent part of my research findings;  4) a pseudo-conclusion, given that this work involves my search for self, a process which has been ongoing since the nineties.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,641
Score d'incertitude au seuil0,998

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0030,000
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 Opus0,093
Tête enseignante GPT0,326
Écart entre enseignants0,233 · 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.

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

Citations14
Publié2013
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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