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Enregistrement W4409059728 · doi:10.1080/01956051.2025.2480532

Writing Gender, Writing Violence: Will Seefried on <i>Lilies Not for Me</i>

2024· article· en· W4409059728 sur OpenAlexaff
Tom Ue

Notice bibliographique

RevueJournal of Popular Film and Television · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineArts and Humanities
ThématiqueModern American Literature Studies
Établissements canadiensCape Breton University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsychologyReport writingComputer scienceLibrary science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

At the end of Will Seefried’s new feature film Lilies Not for Me (2024), Owen (Fionn O’Shea), a writer, meets up with his former lover, Philip (Robert Aramayo), a doctor determined to cure him of his homosexuality. A subsequent scene shows Philip operating on the distressed Owen, who has protested he isn’t ill. Seefried’s film recovers two overlooked chapters in LGBTQ history, two different procedures meant to “cure” homosexuality: one, like Philip’s, that involves testicle transplants, and another, where gay men had “dates” with young nurses at institutions to learn about heterosexual courtship. A title card will reveal, near the end of the film, that “[a]n unreported number of homosexual men were subjected to testicular transplants in the 1910s and 1920s.” This work has been discredited. Seefried’s film is a critical hit. The film had its premiere in competition at the Edinburgh International Film Festival and it went on to earn the Prix du Jury at the Univerciné Film Festival. In this interview, Seefried and I discuss the making of this film.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,019
Score d'incertitude au seuil0,038

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0080,005
Communication savante0,0050,004
Science ouverte0,0000,002
Intégrité de la recherche0,0020,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0100,002

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 Opus0,028
Tête enseignante GPT0,276
Écart entre enseignants0,247 · 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'étudeSans objet
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
Publié2024
Routes d'admission1
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