“Niagara as Technology”: Rupturing the Technological for the Wordy Ecologies of Niagara Falls
Notice bibliographique
Résumé
My research-creation examines how colonial language and words inspire the logic behind resource extraction, appropriation, and exploitation. Through found poetry—a creative and analytical process of using different (“found”) sources and various methods to critique and view the world—I create a collection of poems responding to Daniel Macfarlane’s Fixing Niagara Falls: Environment, Energy, and Engineers at the World’s Most Famous Waterfall (2020). Macfarlane claims that the “result” of Niagara Falls is a “compromise between scenic beauty and electricity generation” (208). However, I argue that Niagara Falls is not a “compromised” space but a hub of ecosystems coming into being. My poetic techniques emphasize the arbitrariness of colonial practices that classify beings as successful, political, and economic gains or progress. As such, I use various found methods to think with water and Indigenous modes of healing with Niagara Falls. By redacting, cutting, and layering the found words, I create an ethos of confusion, apprehension, unease, and responsibility in order to call into question the colonial logic that defines how settlers position themselves on Indigenous lands and in order to offer the possibility to listen otherwise.
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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 | 0,001 | 0,003 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,022 | 0,035 |
| Communication savante | 0,010 | 0,007 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,006 |
| Intégrité de la recherche | 0,002 | 0,003 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,003 | 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 ».