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Enregistrement W2126854951 · doi:10.1162/08989290051137639

Anatomical Segregation of Component Processes in an Inductive Inference Task

2000· article· en· W2126854951 sur OpenAlexafffund
Vinod Goel, Raymond J. Dolan

Notice bibliographique

RevueJournal of Cognitive Neuroscience · 2000
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueNeural and Behavioral Psychology Studies
Établissements canadiensYork University
Organismes subventionnairesYork UniversitySocial Sciences and Humanities Research Council of CanadaNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaWellcome Trust
Mots-clésInferencePsychologyCognitive psychologyCognitionTask (project management)Inductive reasoningPrefrontal cortexDissociation (chemistry)Neural substrateSelection (genetic algorithm)Set (abstract data type)Cognitive scienceNeuroscienceArtificial intelligenceComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Inductive inference underlies much of human cognition. The essential component of induction is hypothesis selection based on some criterion of relevance. The purpose of this study was to determine the neural substrate of inductive inference, particularly hypothesis selection, using fMRI. Ten volunteers were shown stimuli consisting of novel animals under two task conditions, and asked to judge whether all the animals in the set were the same type of animal. In one condition, subjects were given a rule that specified the criteria for "same type of animal". In the other condition, subjects had to infer the rule without instruction. The two conditions were further factored into easy and difficult components. Rule inference was specifically associated with bilateral hippocampal activation while the task by difficulty interaction was associated with activation in right lateral orbital prefrontal cortex. We interpret the former in terms of semantic encoding of novel stimuli and the latter in terms of hypothesis selection. Thus, we show an anatomical dissociation between task implementation and task difficulty that may correspond to a critical psychological distinction in the processes necessary for inductive inference.

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)0,001
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 enseignants0,336
Score d'incertitude au seuil0,424

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,001
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 Opus0,164
Tête enseignante GPT0,414
Écart entre enseignants0,251 · 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

Citations133
Publié2000
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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