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Enregistrement W2048795359 · doi:10.1037/a0018785

The production effect: Delineation of a phenomenon.

2010· article· en· W2048795359 sur OpenAlexafffund
Colin M. MacLeod, Nigel Gopie, Kathleen L. Hourihan, Karen R. Neary, Jason D. Ozubko

Notice bibliographique

RevueJournal of Experimental Psychology Learning Memory and Cognition · 2010
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueMemory Processes and Influences
Établissements canadiensUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésPsychologyOptimal distinctiveness theoryLanguage productionProduction (economics)Cognitive psychologyReading (process)Discriminative modelWord (group theory)Read aloudNatural language processingLinguisticsArtificial intelligenceComputer scienceCognitionSocial psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In 8 recognition experiments, we investigated the production effect-the fact that producing a word aloud during study, relative to simply reading a word silently, improves explicit memory. Experiments 1, 2, and 3 showed the effect to be restricted to within-subject, mixed-list designs in which some individual words are spoken aloud at study. Because the effect was not evident when the same repeated manual or vocal overt response was made to some words (Experiment 4), producing a subset of studied words appears to provide additional unique and discriminative information for those words-they become distinctive. This interpretation is supported by observing a production effect in Experiment 5, in which some words were mouthed (i.e., articulated without speaking); in Experiment 6, in which the materials were pronounceable nonwords; and even in Experiment 7, in which the already robust generation effect was incremented by production. Experiment 8 incorporated a semantic judgment and showed that the production effect was not due to "lazy reading" of the words studied silently. The distinctiveness that accrues to the records of produced items at the time of study is useful at the time of test for discriminating these produced items from other items. The production effect represents a simple but quite powerful mechanism for improving memory for selected information.

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)0,009
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,033
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 enseignants0,009
Score d'incertitude au seuil0,048

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0090,033
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,003
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,001

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 Opus0,025
Tête enseignante GPT0,340
Écart entre enseignants0,314 · 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

Citations381
Publié2010
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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