Notice bibliographique
Résumé
The Stoic Epictetus famously criticizes his students for studying Stoicism as ‘mere theory’ and encouraged them to add training to their educational program. This is made all the more interesting by the fact that Epictetus, as a Stoic, was committed to notion that wisdom is sufficient to be virtuous, so theory should be all that’s required to achieve virtue. How are we then to make sense of Epictetus criticism of an overreliance on theory, and his insistence on adding training? This paper argues that this tension can be resolved through an appeal to the metaphor of ‘digesting theory’. Epictetus discusses the digestion of theory in three parts of his existent work. While the use of digestion as a metaphor for moral progress in Epictetus has been noted, an explanation as to exactly what this process consists of has yet to be provided. This paper attempts to provide such an account. I argue that digestion consists of assimilating what we have learnt conceptually, at the level of general principles, into specific beliefs concerning existent objects. I argue further that this process of digestion can only be achieved through what Epictetus calls training (askesis).
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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 | 0,003 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,003 | 0,031 |
| Communication savante | 0,003 | 0,005 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,005 |
| Intégrité de la recherche | 0,002 | 0,003 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 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 ».