Conceptual engineering, cognitive deficiency, and the foundations of conceptual inquiry
Notice bibliographique
Résumé
As usually understood, ‘conceptual engineering’ is a form of conceptual inquiry aimed at diagnosing problems with extant concepts and finding better concepts to replace them. This can seem like an appropriate response to a skeptical concern that our concepts are cognitively deficient: unsuitable for use in serious inquiry. We argue, however, that conceptual engineering, so understood, cannot reasonably be motivated in this way. The basic problem is that on the first hand, since conceptual engineering is itself a form of inquiry, it cannot succeed by using the problematic concept itself in inquiry (since it is unsuitable for use in inquiry); but, on the other hand, methods for carrying out inquiry directed at concepts without using those concepts are constrained in such a way as to make conceptual engineering very unlikely to succeed. The upshot is that conceptual engineering has no reasonable chance of addressing the skeptical concern about cognitive deficiency. This is an important and previously unarticulated result, about what conceptual engineering can and cannot reasonably be expected to do.
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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 | 0,041 | 0,058 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,007 | 0,004 |
| Études des sciences et des technologies | 0,005 | 0,133 |
| Communication savante | 0,015 | 0,026 |
| Science ouverte | 0,004 | 0,010 |
| Intégrité de la recherche | 0,006 | 0,009 |
| 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 ».