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Enregistrement W1972735198 · doi:10.1515/comm.2009.025

Exploring the link between reading fiction and empathy: Ruling out individual differences and examining outcomes

2009· article· en· W1972735198 sur OpenAlexaff
Raymond A. Mar, Keith Oatley, Jordan B. Peterson

Notice bibliographique

RevueCommunications · 2009
Typearticle
Langueen
DomaineArts and Humanities
ThématiqueMedia Influence and Health
Établissements canadiensUniversity of TorontoYork University
Organismes subventionnairesAgence Nationale de la Recherche
Mots-clésEmpathyLonelinessPsychologyOpenness to experienceSocial psychologyExtraversion and introversionBig Five personality traitsReading (process)PersonalityTraitContrast (vision)Perspective-takingTask (project management)Computer scienceLinguistics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Readers of fiction tend to have better abilities of empathy and theory of mind (Mar et al., Journal of Personality 74: 1047–1078, 2006). We present a study designed to replicate this finding, rule out one possible explanation, and extend the assessment of social outcomes. In order to rule out the role of personality, we first identified Openness as the most consistent correlate. This trait was then statistically controlled for, along with two other important individual differences: the tendency to be drawn into stories and gender. Even after accounting for these variables, fiction exposure still predicted performance on an empathy task. Extending these results, we also found that exposure to fiction was positively correlated with social support. Exposure to nonfiction, in contrast, was associated with loneliness, and negatively related to social support.

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)0,016
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 enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,016

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,016
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,559
Tête enseignante GPT0,361
Écart entre enseignants0,199 · 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

Citations537
Publié2009
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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