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Enregistrement W4321446299 · doi:10.5964/phair.10147

Animalization and dehumanization concerns: Another psychological barrier to animal law reform

2023· article· en· W4321446299 sur OpenAlexaff
Maneesha Deckha

Notice bibliographique

RevuePsychology of Human-Animal Intergroup Relations · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueGeographies of human-animal interactions
Établissements canadiensUniversity of Victoria
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésDehumanizationRacismLawCognitive reframingHuman rightsConservatismExceptionalismDignitySociologyPolitical sciencePsychologyCriminologySocial psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Legal systems across the world classify animals as property. There is growing global momentum asking courts in anthropocentric legal systems to revisit this position through test-case litigation. This has resulted in a few discrete victories for animals, but not much more. An ongoing issue is general legal conservatism and the belief in human exceptionalism that judges exhibit in these and related cases. In addition to general human exceptionalism, this article argues that a further psychological block for judges can arise from concerns about exacerbating racism and other intra-human prejudices given histories and legacies of animalizing and dehumanizing certain human groups. The first aim of this study is to illustrate this psychological phenomenon impacting judicial decision-making in relation to race. The article discusses the 2022 decision by the New York Court of Appeals with respect to the ongoing captivity of Happy, an elephant at the Bronx Zoo. This decision is selected given its recent and landmark status in North America. The second aim of the study is to outline why the dissociation of humans from animals is counterproductive to eliminating racism and other intra-human prejudices and inequities. The third aim of the study is to explain why affirming human proximity and kinship to animals—and thus putting a positive spin on animalization—in the legal system would be a more effective anti-racist and decolonizing gesture.

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)0,010
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,014
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,051

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0100,014
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0090,042
Communication savante0,0080,005
Science ouverte0,0010,004
Intégrité de la recherche0,0060,007
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

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 Opus0,067
Tête enseignante GPT0,422
Écart entre enseignants0,356 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
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
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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