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Enregistrement W2035552078 · doi:10.1121/1.4784300

Vowel-inherent spectral change enhances adaptive dispersion.

2009· article· en· W2035552078 sur OpenAlexaff
Keith R. Kluender, Christian E. Stilp, Timothy T. Rogers, Michael Kiefte

Notice bibliographique

RevueThe Journal of the Acoustical Society of America · 2009
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiquePhonetics and Phonology Research
Établissements canadiensDalhousie University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésVowelFormantOptimal distinctiveness theoryMid vowelRelative articulationMathematicsAcousticsPerceptionSpectral shape analysisPlace of articulationAcoustic spaceSpeech recognitionComputer sciencePsychologyConsonantPhysicsAcoustic waveSpectral line

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Despite wide diversity among particular vowel sounds used across the world’s languages, there are profound systematicities across languages. Whether sets of three, five, seven, or more vowel sounds are used, vowels that comprise these sets have substantial commonality across languages. Using static measures of vowel spectra, Lindblom and colleagues have demonstrated principles of adaptive dispersion through which the compositions of vowel inventories can be predicted on the basis of maximizing perceptual distinctiveness among the vowels within a language. Here, we address whether introduction of vowel-inherent spectral change is consistent with principles of optimizing perceptual distinctiveness between vowels. We find that vowel-inherent formant trajectories generally serve to further disperse vowel sounds across time. Trajectories of formants for vowel sounds that are relatively close in static measures (formant center frequencies: beginning, center, end) tend to be relatively distinct as measured by angles in F1, F2, F3 coordinates. In a complementary fashion, vowels that share similar trajectories have relatively distinct static characteristics. This perceptual efficacy of vowel-inherent spectral change maintains across multiple place-of-articulation contexts. Across the vowel space and across consonantal contexts, vowel-inherent spectral change serves to increase adaptive dispersion and enhance perceptual distinctiveness. [Work supported by NIDCD.]

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,044
Tête enseignante GPT0,335
Écart entre enseignants0,292 · 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

Citations1
Publié2009
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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