Who is a Victim? Difference and Accountability in Shani Mootoo’s Cereus Blooms at Night
Notice bibliographique
Résumé
Contributing to what Dominick LaCapra has identified as the institutionalization of trauma studies in the humanities, Margaret Atwood once identified survival, colonization, and hardship as the primary experiences of “Canadian-ness.” Many writers have since exposed fundamental flaws in this model. Shani Mootoo’s novel Cereus Blooms at Night provides clear examples of the ethical problems formed between witness and victim within an overarching framework of victimization. Here, perpetrators identify as victims, victims identify as perpetrators, and accountability becomes a blur. The narrator’s piecing together of fragmented memories and utterances problematically integrates multiple accounts into a single overarching voice that equates traumatic experience with a repetition of victimization. By crafting a narrative voice that is problematic, monologic, and ultimately appropriating, Mootoo illuminates weighty issues that strain the fabric of “trauma studies,” as well as social and political life more generally. She thus calls for a remapping of ethics in what Annette Wieviorka has described as “the era of the witness.”
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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 | 0,004 | 0,009 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,042 | 0,033 |
| Communication savante | 0,011 | 0,007 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,006 |
| Intégrité de la recherche | 0,003 | 0,009 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,004 | 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 ».