The McGill library chapbook project: a case study in TEI encoding
Notice bibliographique
Résumé
Purpose – The purpose of this case study is to describe a multi-year text encoding initiative (TEI) project that took place in the McGill University Library, Rare Books and Special Collections. Design/methodology/approach – Early nineteenth century English language chapbooks from the collection were digitized, and the proofed text files were encoded in TEI, following Best Practices for TEI in Libraries (2011). Findings – The project coordinator describes the TEI file structure and customizations for the project to support a distinct subject classification of the chapbooks and the encoding of the woodcut illustrations using the Iconclass classification. Research limitations/implications – The authors focus on procedures, use of TEI data elements and encoding challenges. Practical implications – This paper documents the project workflow and provides a possible model for future digital humanities projects. Social implications – The graduate students who participated in the TEI encoding learned a new suite of skills involving extensible markup language (XML) file structure and the application of a markup language that requires interpretation. Originality/value – The McGill Library Chapbook Project Web site, launched in 2013 now provides access to 933 full-text works.
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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 | 0,007 | 0,019 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,004 |
| Études des sciences et des technologies | 0,019 | 0,011 |
| Communication savante | 0,008 | 0,005 |
| Science ouverte | 0,004 | 0,007 |
| Intégrité de la recherche | 0,004 | 0,004 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,010 | 0,001 |
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.
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 ».