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Enregistrement W2069378599 · doi:10.1080/00438243.2014.890915

Stone tools from the inside out: radial point distribution

2014· article· en· W2069378599 sur OpenAlexafffund
Andrew T. R. Riddle, Michael Chazan

Notice bibliographique

RevueWorld Archaeology · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiquePleistocene-Era Hominins and Archaeology
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesIstituto di Scienza e Tecnologie dell'InformazioneUniversity of Toronto
Mots-clésPoint distribution modelPoint cloudArtifact (error)CalipersComputer sciencePoint (geometry)CentroidIdentification (biology)Metric (unit)Ternary plotSimilarity (geometry)Shape analysis (program analysis)Artificial intelligenceDebitageArchaeologyGeometryGeographyMathematicsImage (mathematics)Engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The concept of shape is central to the classification of material culture. In the case of lithic technology, archaeologists have attempted to characterize shape quantitatively and qualitatively using diverse methods ranging from manual caliper measurements and metric ratios to digital artifact scans and statistical analyses. Three-dimensional modeling has opened up new avenues for shape analysis that permit a more holistic perspective on how objects occupy space. As a result, researchers are able to explore new qualities of artifacts that were previously inaccessible through more traditional shape analyses. This paper outlines a new method for quantifying distribution of mass in lithic specimens from three-dimensional point-cloud data. Radial point distributions (RPDs) are calculated from point-filled models based on the distances of each point to the model centroid. The resulting distribution data provide a means of quantifying three-dimensional shape that is readily compared through statistical analyses. RPD calculation requires no manual specimen alignment or landmark identification, thereby removing major sources of subjectivity. It is argued that RPDs provide a means of quantifying the ‘balance’ of lithic specimens, such as handaxes, allowing researchers to explore this tactile aspect of stone tools in conjunction with more traditional visual aspects of shape.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0030,003
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,026
Tête enseignante GPT0,282
Écart entre enseignants0,255 · 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

Citations7
Publié2014
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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