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Enregistrement W2102758536 · doi:10.1177/0305735601292004

Musical Recall Memory: Contributions of Elaboration and Depth of Processing

2001· article· en· W2102758536 sur OpenAlexaff
Norman Segalowitz, Philip L. Cohen, Angela Chan, Thierry Prieur

Notice bibliographique

RevuePsychology of Music · 2001
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueNeuroscience and Music Perception
Établissements canadiensConcordia University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésElaborationPsychologyRecallSurpriseCued recallFocus (optics)MusicalCognitive psychologyCued speechLevels-of-processing effectFree recallCommunicationCognitionVisual artsHumanitiesArt

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This study investigated the roles of depth of processing and elaboration in incidental recall of musical passages learned in the course of several readings of an unfamiliar score. Pianists with performing experience played short passages four times each under instructions emphasising deep processing (focus on aesthetically perceived elements of the piece), shallow processing (focus on non-aesthetic elements of the piece), high elaboration (four different examples of deep or shallow focus) or low elaboration (one example of deep or shallow focus). In surprise-free and cued-recall tasks, the pianists were asked to play back as much of the pieces as they could remember. The pnrncipal finding was that the high-elaboration instructional condition favoured cued recall of deeply processed musical material over cued recall of shallow processed musical material. In the low-elaboration condition there were no differential effects for deep versus shallow processed music. These results are interpreted in terms of a transferappropriate processing framework applied to musical performance. Implications of the results for formal musical performance are discussed.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,265
Score d'incertitude au seuil0,283

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,068
Tête enseignante GPT0,362
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 tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations17
Publié2001
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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