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Enregistrement W4389640112 · doi:10.3138/cjc-2022-0017

Media Framing of Dominant Ideologies in Explanatory Journalism Concerning Artificial Intelligence and Robotics

2023· article· en· W4389640112 sur OpenAlexaffvenue
Lauren Dwyer, Charlotte E. Crawford, Frauke Zeller

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Communication · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueMedia Studies and Communication
Établissements canadiensToronto Metropolitan UniversitySAIT Polytechnic
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFraming (construction)JournalismHegemonyNarrativePerceptionMultinational corporationSociologyRoboticsMedia studiesPolitical scienceEpistemologyArtificial intelligenceRobotEngineeringComputer sciencePoliticsArtLiteratureLaw

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background: This case study investigates how dominant narratives and hegemonic ideals shape technological discourses in explanatory journalism. It examines dominant media frames in articles on technology, artificial intelligence (AI), and robotics in a multinational outlet for explanatory journalism. Analysis: Before and during the first wave of the COVID-19 pandemic, media frames in articles on the aforementioned topics were analyzed to determine their prevalence and impact. Conclusions and implications: Framing robotic and AI-powered technologies shapes the perception of these technologies and of the institutional bodies surrounding them. This research explores connections and considers the initial impact of COVID-19 on the use of media frames and hegemonic narratives.

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)0,021
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,035
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
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 enseignants0,021
Score d'incertitude au seuil0,111

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0210,035
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0080,005
Études des sciences et des technologies0,0130,034
Communication savante0,0180,013
Science ouverte0,0010,009
Intégrité de la recherche0,0020,003
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 Opus0,121
Tête enseignante GPT0,338
Écart entre enseignants0,218 · 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'étudeQualitatif
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

Citations0
Publié2023
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