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Enregistrement W2143451322 · doi:10.1080/02699050701504281

Overview of impaired facial affect recognition in persons with traumatic brain injury

2007· review· en· W2143451322 sur OpenAlexaff
Dawn Radice-Neumann, Barbra Zupan, Duncan R. Babbage, Barry Willer

Notice bibliographique

RevueBrain Injury · 2007
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTraumatic Brain Injury Research
Établissements canadiensBrock University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAffect (linguistics)Traumatic brain injuryAutismPsychologyPopulationFacial expressionPsychological interventionClinical psychologyDevelopmental psychologyMedicinePsychiatryCommunication

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

PRIMARY OBJECTIVE: To review the literature of affect recognition for persons with traumatic brain injury (TBI). It is suggested that impairment of affect recognition could be a significant problem for the TBI population and treatment strategies are recommended based on research for persons with autism. MAIN OUTCOMES AND RESULTS: Research demonstrates that persons with TBI often have difficulty determining emotion from facial expressions. Studies show that poor interpersonal skills, which are associated with impaired affect recognition, are linked to a variety of negative outcomes. Theories suggest that facial affect recognition is achieved by interpreting important facial features and processing one's own emotions. These skills are often affected by TBI, depending on the areas damaged. Affect recognition impairments have also been identified in persons with autism. Successful interventions have already been developed for the autism population. Comparable neuroanatomical and behavioural findings between TBI and autism suggest that treatment approaches for autism may also benefit those with TBI. CONCLUSIONS: Impaired facial affect recognition appears to be a significant problem for persons with TBI. Theories of affect recognition, strategies used in autism and teaching techniques commonly used in TBI need to be considered when developing treatments to improve affect recognition in persons with brain injury.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0050,004
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,277
Tête enseignante GPT0,454
Écart entre enseignants0,178 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations71
Publié2007
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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