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Enregistrement W3013168207 · doi:10.1080/2153599x.2020.1742778

Supernatural agents and prosociality in historical China: micro-modeling the cultural evolution of gods and morality in textual corpora

2020· article· en· W3013168207 sur OpenAlexafffund
Ryan Nichols, Edward Slingerland, Kristoffer Laigaard Nielbo, Peter Kirby, Carson Logan

Notice bibliographique

RevueReligion Brain & Behavior · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueLanguage and cultural evolution
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesSocial Sciences and Humanities Research Council of CanadaTempleton World Charity FoundationJohn Templeton Foundation
Mots-clésMoralityChinaLiteratureSociologyHistoryEpistemologyPhilosophyArtArchaeology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A major source of attention paid to high gods in the fields of cultural evolution and cognitive science is the social effects of belief in high gods. Belief in high gods is both hypothesized to catalyze a cognitive punishment-avoidance mechanism at the level of individual minds, and a group cultural evolutionary mechanism that amplifies in-group cooperation. Recent research into non-Western contexts not only indicates a multiplicity of supernatural influences on the individual-level and group-level mechanisms but raises questions about theoretical presuppositions about how a supernatural agent is classified as a high god or as something else. Our exploratory study operationalizes the question “Does historical China have high gods?” through the assessment of semantic associations between each of several supernatural agent categories (alleged high gods, low gods, ancestors, sage kings, and emperors) and each of several social functional content categories (punishment, reward, morality, monitoring, and religion). Analyzing collocations in a corpus of 5.7 m Chinese characters, representing all of the most influential historical Chinese-language texts, our preliminary results suggest social functions of supernatural agents in historical China were widely distributed across many species of supernatural agent thereby complicating a claim that high gods constitute a special category in relation to these social functions.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,054
Score d'incertitude au seuil0,108

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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.

Tête enseignante Opus0,044
Tête enseignante GPT0,322
Écart entre enseignants0,278 · 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'étudeSimulation ou modélisation
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

Citations6
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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