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Enregistrement W2057475778 · doi:10.1037/h0087447

An Encoding-Complex Approach to Numerical Cognition in Chinese-English Bilinguals.

2004· article· en· W2057475778 sur OpenAlexaff
Jamie I. D. Campbell, Lynette J. Epp

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Experimental Psychology/Revue canadienne de psychologie expérimentale · 2004
Typearticle
Langueen
DomaineMathematics
ThématiqueCognitive and developmental aspects of mathematical skills
Établissements canadiensUniversity of Saskatchewan
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésArabic numeralsNumeral systemNumerical cognitionMandarin ChineseCognitionPsychologyEncoding (memory)Set (abstract data type)Cognitive psychologyLinguisticsChinese charactersArithmeticCognitive architectureTask (project management)Code (set theory)Cognitive scienceComputer scienceArtificial intelligenceMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We present a model of the cognitive architecture of basic numerical skills in adult Chinese-English bilinguals. The model is based on data reported by Campbell, Kanz, and Xue (1999) and combines Dehaene and Cohen's triple-code theory with Campbell and Clark's encoding-complex approach to modeling number processing. Participants were required to name, add or multiply Arabic or Mandarin numerals and to respond in English or Chinese. They also performed magnitude comparisons on pairs of Arabic or Mandarin numerals. The proposed model of their performance on this set of tasks assumes 1) that number processing is modular with respect to representational code (e.g., visual, visuo-spatial, verbal) rather than with respect to numerical function, 2) task-specific communication between representational codes is interactive rather than additive, and 3) memory for arithmetic facts is at least partially language-based and our Chinese-English bilinguals possessed both Chinese and English-language number-fact representations. We provide new analyses of the arithmetic data and a review of research on the role of language in simple arithmetic to substantiate our claims about linguistic codes for number-fact memory.

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)0,001
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 enseignants0,019
Score d'incertitude au seuil0,037

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,069
Tête enseignante GPT0,363
Écart entre enseignants0,294 · 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

Citations121
Publié2004
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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