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Enregistrement W1970702350 · doi:10.1080/00948705.2013.832266

Is There a Normatively Distinctive Concept of Cheating in Sport (or Anywhere Else)?

2013· article· en· W1970702350 sur OpenAlexaff
J.S. Russell

Notice bibliographique

RevueJournal of the Philosophy of Sport · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueDoping in Sports
Établissements canadiensLangara College
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCheatingDeceptionSet (abstract data type)PsychologySocial psychologyEpistemologyAppearance of improprietyInstitutionSociologyLawPolitical scienceSocial scienceComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper argues that for the purposes of any sort of serious discussion about immoral conduct in sport very little is illuminated by claiming that the conduct in question is cheating. In fact, describing some behavior as cheating is typically little more than expressing strong, but thoroughly vague and imprecise, moral disapproval or condemnation of another person or institution about a wide and ill-defined range of improper advantage-seeking behavior. Such expressions of disapproval fail to distinguish cheating from many other types of immoral conduct. The discussion shows that we should set the concept aside and assess the moral disapproval implied by claims of cheating by reference to the moral and other principles that underlie the practice of sport. This allows us to consider carefully the complexity of the issues that are raised when allegations of cheating are made and not be distracted by the emotionally loaded, conversation-stopping tendency of the concept. This means that some types of disputes in sport will be messy and demand more effort to resolve, but the payoff will be better informed and more thoughtful discussions and greater awareness of the moral complexity of sport and of its principled underpinnings.

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,009
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,028

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,009
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0030,050
Communication savante0,0060,009
Science ouverte0,0010,005
Intégrité de la recherche0,0030,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,033
Tête enseignante GPT0,302
Écart entre enseignants0,269 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations47
Publié2013
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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