Critical Han Studies Conference Report
Notice bibliographique
Résumé
Last weekend (April 24-27), I and about 70 other students, scholars, and members of the public attended the Critical Han Studies conference held at Stanford University. Organized by Tom Mullaney of Stanford and China Beat, Jim Liebold of La Trobe University, Stéphane Gros of Centre National de la Recherche Scientifique, and Stanford PhD student Eric Vanden Bussche, the conference drew scholars from around the world—China, Hong Kong, Taiwan, Japan, England, France, Belgium, Australia, Canada, and the U.S.—and from a wide variety of disciplines: history, anthropology, religious studies, literature, East Asian Studies, etc. Most importantly, it was a lot of fun. With over 40 presenters, this event was a successful kick-off for a new subfield in China studies: Critical theories of Han-ness. Like critical theories of Whiteness as an invented racial category which shifts over time, Critical Han studies will cast an analytic eye on China’s racial majority. Given that roughly one in five people on earth could claim Han Chinese identity, this is a Herculian—or shall we say Panguvian—task, and the work has only just begun.
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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 | 0,008 | 0,007 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,012 | 0,002 |
| Communication savante | 0,009 | 0,004 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,007 |
| Intégrité de la recherche | 0,004 | 0,006 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,195 | 0,026 |
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 ».