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Enregistrement W2466246626 · doi:10.1080/07393148.2016.1189030

The praise of ressentiment: or, how I learned to stop worrying and love Donald Trump

2016· article· en· W2466246626 sur OpenAlexaff
Stefan Dolgert

Notice bibliographique

RevueNew Political Science · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueHannah Arendt's Political Philosophy
Établissements canadiensBrock University
Organismes subventionnairesErasmus+
Mots-clésPoliticsPraiseSociologyNarrativeRhetoricLawPolitical scienceAestheticsSocial psychologyPhilosophyPsychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract American political discourse in the era of Tea Parties, Donald Trump, and ‘#BiackLivesMatter’ is suffused with Nietzschean ressentiment. Left critical theorist Wendy Brown’s ‘wounded attachments’ characterize civil rights protesters, multiculturalists, anti-tax activists, and Christian conservatives alike: all are grounded in an identity thoroughly constituted by foundational wounding, which then provides a continuing impulse to fixate on perceived wrongs as the basis for political community. Rather than lamenting this, however, I defend ressentiment from the vantage point of a renewed Left in the United States. This paper explores a strategic reclamation of ressentiment ‘well-used,’ argues that its employment in past liberation struggles has been crucial to the successes of the Left, and proposes several specific tactics in political rhetoric and mobilization, including: (a) embracing victim/enemy narratives, (b) cultivating anger, and (c) deploying effective lies rather than ineffective truths.

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)0,006
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: Commentaire · Signal consensuel: Commentaire
Score de désaccord entre enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,032

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,009
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0100,039
Communication savante0,0070,008
Science ouverte0,0010,004
Intégrité de la recherche0,0040,012
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

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 Opus0,063
Tête enseignante GPT0,373
Écart entre enseignants0,310 · 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
GenreCommentaire

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations17
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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