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Enregistrement W4367600947 · doi:10.1007/s10460-023-10439-1

Cultivating intellectual community in academia: reflections from the Science and Technology Studies Food and Agriculture Network (STSFAN)

2023· article· en· W4367600947 sur OpenAlexaff
Karly Burch, Mascha Gugganig, Julie Guthman, Emily Reisman, Matt Comi, Samara Brock, Barkha Kagliwal, Susanne Freidberg, Patrick Baur, Cornelius Heimstädt, Sarah Ruth Sippel, Kelsey Speakman, Sarah Marquis, Lucía Argüelles, Charlotte Biltekoff, Garrett M. Broad, Kelly Bronson, Hilary Oliva Faxon, Xaq Frohlich, Ritwick Ghosh, Saul Halfon, Katharine Legun, Sarah J. Martin

Notice bibliographique

RevueAgriculture and Human Values · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueOpen Source Software Innovations
Établissements canadiensMemorial University of NewfoundlandUniversity of OttawaYork University
Organismes subventionnairesUniversity of Auckland
Mots-clésScholarshipSociologyField (mathematics)Engaged scholarshipIntellectual propertyPublic relationsAgriculturePolitical scienceEngineering ethicsSocial scienceEngineeringLaw

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Scholarship flourishes in inclusive environments where open deliberations and generative feedback expand both individual and collective thinking. Many researchers, however, have limited access to such settings, and most conventional academic conferences fall short of promises to provide them. We have written this Field Report to share our methods for cultivating a vibrant intellectual community within the Science and Technology Studies Food and Agriculture Network (STSFAN). This is paired with insights from 21 network members on aspects that have allowed STSFAN to thrive, even amid a global pandemic. Our hope is that these insights will encourage others to cultivate their own intellectual communities, where they too can receive the support they need to deepen their scholarship and strengthen their intellectual relationships.

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

Étiquettes directes de modèles (non validées)

Étiquettes de catégorie et de devis d'étude par modèle, issues des rondes d'étiquetage. C'est une sortie machine, non validée, et le désaccord entre modèles est livré comme donnée. Aucun devis ici n'est encore validé contre MEDLINE.

BrasCatégoriesDevis d'étudeConfiance
gemmaÉtudes des sciences et des technologies
Domaine: non disponible · Genre: Empirique
Porte sur le système de recherche canadien: non · Porte sur un sujet canadien: non
Qualitatiflow
gptÉtudes des sciences et des technologies
Domaine: non disponible · Genre: Commentaire
Porte sur le système de recherche canadien: non · Porte sur un sujet canadien: non
Sans objethigh
modèles en désaccordL'accord compare des ensembles de catégories et des devis identiques entre les bras.

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)0,053
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,057
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,957
Score d'incertitude au seuil0,281

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0530,057
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0430,039
Communication savante0,0200,017
Science ouverte0,0030,031
Intégrité de la recherche0,0080,014
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

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.

Tête enseignante Opus0,076
Tête enseignante GPT0,334
Écart entre enseignants0,258 · 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

Étiqueté directement par 2 modèles lisant le dossier complet.

Études des sciences et des technologies

Les modèles divergent sur des parties de cette classification; chaque voix est préservée dans la section en fin de page.

Devis d'étudeQualitatif · Sans objet
Domainenon disponible
GenreEmpirique · Commentaire

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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