How to Philosophically Tackle Kinds without Talking about “Natural Kinds”
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Recent rival attempts in the philosophy of science to put forward a general theory of the properties that all (and only) natural kinds across the sciences possess may have proven to be futile. Instead, I develop a general methodological framework for how to philosophically study kinds. Any kind has to be investigated and articulated together with the human aims that motivate referring to this kind, where different kinds in the same scientific domain can answer to different concrete aims. My core contention is that nonepistemic aims, including environmental, ethical, and political aims, matter as well. This is defended and illustrated based on several examples of kinds, with particular attention to the role of social-political aims: species, race, gender, as well as personality disorders and oppositional defiant disorder as psychiatric kinds. Such nonepistemic aims and values need not always be those personally favoured by scientists but may have to reflect values that matter to relevant societal stakeholders. Despite the general agenda to study “kinds,” I argue that philosophers should stop using the term “natural kinds,” as this label obscures the relevance of human interests and the way in which many kinds are based on contingent social processes subject to human responsibility.
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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 | 0,033 | 0,016 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,002 |
| Bibliométrie | 0,003 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,007 | 0,078 |
| Communication savante | 0,009 | 0,020 |
| Science ouverte | 0,003 | 0,008 |
| Intégrité de la recherche | 0,005 | 0,011 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,005 | 0,001 |
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.
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 ».