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Enregistrement W2165473416 · doi:10.1177/1029864915599598

Does non-native language influence learning a melody? A comparison of native English and native Chinese university students on the AIRS Test Battery of Singing Skills

2015· article· en· W2165473416 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueMusicae Scientiae · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueNeuroscience and Music Perception
Établissements canadiensUniversity of Prince Edward Island
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésLyricsSingingLinguisticsFirst languageMandarin ChinesePsychologyMelodyTest (biology)ArtVisual artsLiteratureMusical

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The AIRS Test Battery of Singing Skills (ATBSS) is a protocol for acquiring data about a wide range of singing abilities, one of which is the ability to learn an unfamiliar song. This test component presents a song with English lyrics. We examined the role of native language of the singer in this task by comparing the sung productions of the song by native English versus native Chinese students. Following a pilot study that suggested the impact of native language, in the main experiment, 12 participants (6 from each language group) heard the test song with lyrics in their native language (English/Mandarin Chinese), and 12 more heard the lyrics in the foreign language. The instructions were to sing “la” and not the lyrics. For both native-language groups, those who heard the song in their native language made fewer melodic contour errors. When later asked to sing the song with lyrics, the benefit of native language was also evident for both contour and lyrics. These effects of degree of matching of one’s native language with the language of the lyrics when learning a new song emphasize the importance of controlling for native language when recruiting for the ATBSS. It also validates efforts to create versions of the ATBSS in prominent world languages.

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.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,507
Score d'incertitude au seuil0,673

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,006
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 ouverte0,0010,000
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 Opus0,017
Tête enseignante GPT0,295
Écart entre enseignants0,279 · 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