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Enregistrement W2155483261 · doi:10.3109/07434618.2010.529619

Strategies in Construction and Interpretation of Graphic-Symbol Sequences by Individuals who use AAC Systems

2010· article· en· W2155483261 sur OpenAlexaff
Natacha Trudeau, Ann Sutton, Jill P. Morford, Patricia Côté-Giroux, Anne‐Marie Pauzé, Véronique Vallée

Notice bibliographique

RevueAugmentative and Alternative Communication · 2010
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueAssistive Technology in Communication and Mobility
Établissements canadiensCommission Scolaire des Hautes RivièresHôpital du Sacré-Cœur de MontréalUniversité de MontréalCentre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAugmentative and alternative communicationSymbol (formal)Interpretation (philosophy)ComprehensionVocabularyPsychologyCognitive psychologyConstruct (python library)CognitionComputer scienceGraphic communicationTask (project management)CommunicationNatural language processingLinguisticsGraphic designMultimedia

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Given the frequent use of graphic symbols in augmentative and alternative communication (AAC) systems, some individuals who use AAC may have greater familiarity with constructing graphic-symbol sequences than do speaking individuals without disabilities. Whether this increased familiarity has an impact on the interpretation of such sequences or on the relationship between construction and interpretation is fundamental to our understanding of the mechanisms underlying communication using graphic symbols. In this study, individuals who use graphic-symbol AAC systems were asked to construct and interpret graphic-symbol sequences representing the same target content (simple and complex propositions). The majority of participants used stable response patterns on both tasks; a minority were inconsistent on both tasks. Asymmetrical patterns (stable on one task but not the other) were rare, suggesting that neither channel (construction or interpretation) preceded the other, in contrast to earlier findings with participants without disabilities (i.e., novice users of graphic symbols). Furthermore, there were differences between stable and less stable responders on measures of syntactic comprehension and cognitive level but not on chronological age, receptive vocabulary, or AAC system characteristics and length of use.

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)0,012
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,012
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,001
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 Opus0,057
Tête enseignante GPT0,425
Écart entre enseignants0,368 · 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'étudeQualitatif
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
Publié2010
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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