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Enregistrement W2504479252 · doi:10.1057/9781137356352_13

Education and Work in Service of the Nation

2014· book-chapter· en· W2504479252 sur OpenAlexaboutno aff
Kristine Moruzi, Michelle J. Smith

Notice bibliographique

RevuePalgrave Macmillan UK eBooks · 2014
Typebook-chapter
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueCanadian Identity and History
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFemininityGirlArgument (complex analysis)Gender studiesNarrativeWatsonSociologyRelevance (law)Political sciencePsychologyArtLiteratureLawDevelopmental psychologyMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Canadian and Australian girls’ fiction of the early twentieth century contains surprising differences in feminine ideals with respect to education and work. In Chapter 4, Ken Gelder and Rachael Weaver explain that the question of a young women’s career in post-federated Australia ‘saw a convergence of narratives that each competed for relevance along very specific lines of argument: to do with propriety... job security, reasonable rates of incomes and expectations of career advancement, working conditions, and, in each case, the impact or effect these things might have on femininity and the role it plays in the nation’s future’. 1 This same question remains central to girls’ fiction in both Canada and Australia in this period. Girls’ fiction in these white settler colonies has many similarities, containing strong ideals related to domesticity, education, employment and femininity. The question of a girl’s occupation and the skills she needs to become a successful young woman is central to these texts. The important differences are based on education, in which the Canadian attitudes towards women’s higher education and employment are generally much more positive. Although Canadian girls’ texts also typically conclude with marriage (and presumably motherhood), Canadian girls like L.M. Montgomery’s Anne of Green Gables and Nellie McClung’s Pearlie Watson are offered the opportunity to pursue higher education and use this education to teach others. These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

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)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: Autre
Score de désaccord entre enseignants0,068
Score d'incertitude au seuil0,495

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0200,015
Communication savante0,0060,002
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0200,002

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 Opus0,015
Tête enseignante GPT0,222
Écart entre enseignants0,207 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreAutre

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

En bref

Citations0
Publié2014
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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