A Naturalistic Exploration of Forms and Functions of Analogizing
Notice bibliographique
Résumé
The purpose of this article is to invigorate debate concerning the nature of analogy, and to broaden the scope of current conceptions of analogy. We argue that analogizing is not a single or even a fundamental cognitive process. The argument relies on an analysis of the history of the concept of analogy, case studies on the use of analogy in scientific problem solving, cognitive research on analogy comprehension and problem solving, and a survey of computational mechanisms of analogy comprehension. Analogizing is regarded as a macrocognitive phenomenon having a number of supporting processes. These include the apperception of resemblances and distinctions, metaphor, and the balancing of semantic flexibility and inference constraint. Psychological theories and computational models have generally relied on (a) a sparse set of ontological concepts (a property called “similarity” and a structuralist categorization of types of semantic relations), (b) a single form category (i.e., the classic four-term analogy), and (c) a single set of morphological distinctions (e.g., verbal vs. pictorial analogies). This article presents a classification based on a “naturalistic” exploration of the variety of uses of analogical reasoning in pragmatically distinct contexts. The resultant taxonomy distinguishes pre-hoc, ad-hoc, post-hoc, pro-hoc, contra-hoc, and trans-hoc analogy. Each will require its own macrocognitive modeling, and each presents an opportunity for research on phenomena of reasoning that have been neglected.
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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 | 0,003 | 0,006 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,004 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,002 | 0,036 |
| Communication savante | 0,006 | 0,016 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,004 |
| Intégrité de la recherche | 0,002 | 0,004 |
| 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 ».