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Enregistrement W68199531 · doi:10.22191/neha/vol38/iss1/1

Assessing Variability among Quartering Sites in Virginia

2009· article· en· W68199531 sur OpenAlexaboutno aff
Barbara J. Heath, Eleanor Breen

Notice bibliographique

RevueNortheast Historical Archaeology · 2009
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueHistorical and Cultural Archaeology Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésArtifact (error)ChecklistArchaeologyQuarter (Canadian coin)Interpretation (philosophy)HistorySet (abstract data type)Historic siteGeographyGenealogyComputer scienceBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The definition of what constitutes a Virginia slave quarter based on archaeological evidence is evolving. In the 1970s and 1980s, archaeologists developed an informal set of criteria that equated subfloor pits and the presence of "Africanisms" with structures occupied by enslaved people, and these criteria are still widely used. The accumulation of an archaeological and architectural data set of more than 170 Virginian quartering sites over the past 40 years has demonstrated that these sites vary across time and space, has underscored the problematic nature of site definition based on a checklist approach to ethnic or racial criteria, and has highlighted the challenges of inter-site comparison. We compare three quarters dating to the Revolutionary War and Post-Revolutionary periods. Our comparison underscores significant differences, as well as similarities, that existed between them and raises analytical challenges. Understanding variability and exploring alternative methods for site interpretation are important goals for the future. Employing analyses such as minimum vessel counts, assessments of richness, and abundance indices for artifacts, along with soil chemistry, ethnobotanical data, and landscape organization to understand historical landscapes, may prove to be more reliable methods of identifying quarters than relying on the presence or absence of certain features or artifact types.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,009
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,061
Score d'incertitude au seuil0,122

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,009
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0030,003
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,026
Tête enseignante GPT0,296
Écart entre enseignants0,270 · 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'étudeObservationnel
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

Citations7
Publié2009
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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