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Enregistrement W4306175619 · doi:10.1002/pra2.618

Editorial Behaviors for Biasing Wikipedia Articles

2022· article· en· W4306175619 sur OpenAlexaff
Danielle A. Morris-O’Connor, Andreas Strotmann, Dangzhi Zhao

Notice bibliographique

RevueProceedings of the Association for Information Science and Technology · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueWikis in Education and Collaboration
Établissements canadiensNanoXplore (Canada)University of Alberta
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésViewpointsSet (abstract data type)TrustworthinessComputer scienceInternet privacyPsychologyData sciencePublic relationsPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract As the vital source of information on the Web that it has long become, Wikipedia (WP) has developed detailed policies and guidelines for contributing to it as well as for resolving conflicts with a goal to ensure that all important viewpoints are represented fairly and supported by trustworthy published resources. However, WP has long been criticized for systemic biases in its content, which are often implemented and maintained through the use of these same WP policies and guidelines. The present study explores editorial behaviors of a selected editor who succeeded in biasing a set of WP articles. By selecting an editor to examine through a big‐data approach, this study can serve as an objective crosscheck for previously reported tactics for introducing and maintaining bias observed from personal experiences of disputes on WP, and could provide evidence to generate empirically grounded hypotheses concerning editorial practices indicative of bias. It was found that editorial behavior around deletion and erasure is an important strategy for implementing and maintaining bias on WP, and WP policies and guidelines are used to support and validate the silencing of other voices.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,829
Score d'incertitude au seuil0,999

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,002
Études des sciences et des technologies0,0020,000
Communication savante0,0000,002
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,291
Écart entre enseignants0,281 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeSans objet
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

Citations3
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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