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Enregistrement W2125168077 · doi:10.1037/0008-400x.40.3.171

Is the face a window to the soul? Investigation of the accuracy of intuitive judgments of the trustworthiness of human faces.

2008· article· en· W2125168077 sur OpenAlexaffvenue
Stephen Porter, Laura England, Marcus Juodis, Leanne ten Brinke, Kevin Wilson

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement · 2008
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiquePsychology of Moral and Emotional Judgment
Établissements canadiensDalhousie University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTrustworthinessSoulPsychologyWindow (computing)Face (sociological concept)Social psychologyFace perceptionCognitive psychologyPerceptionEpistemologyComputer scienceNeurosciencePhilosophyLinguisticsWorld Wide Web

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Although trustworthiness judgments based on a stranger's face occur rapidly (Willis & Todorov, 2006), their accuracy is unknown. We examined the accuracy of trustworthiness judgments of the faces of 2 groups differing in trustworthiness (Nobel Peace Prize recipients/humanitarians vs. America's Most Wanted criminals). Participants viewed 34 faces each for 100 ms or 30 s and rated their trustworthiness. Subsequently, participants were informed about the nature of the 2 groups and estimated group membership for each face. Judgments formed with extremely brief exposure were similar in accuracy and confidence to those formed after a long exposure. However, initial judgments of untrustworthy (criminals') faces were less accurate (M = 48.8%) than were those of trustworthy faces (M = 62.7%). Judgment accuracy was above chance for trustworthy targets only at Time 1 and slightly above chance for both target types at Time 2. Participants relied on perceived kindness and aggressiveness to inform their rapidly formed intuitive decisions. Thus, intuition plays a minor facilitative role in reading faces.

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)0,024
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 enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,008

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,024
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 ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,265
Tête enseignante GPT0,291
Écart entre enseignants0,026 · 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

Citations101
Publié2008
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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