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Enregistrement W2782686119 · doi:10.1177/1745691618758261

Reasons to Doubt the Reliability of Eyewitness Memory: Commentary on Wixted, Mickes, and Fisher (2018)

2018· letter· en· W2782686119 sur OpenAlex
Kimberley A. Wade, Robert A. Nash, D. Stephen Lindsay

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

RevuePerspectives on Psychological Science · 2018
Typeletter
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueMemory Processes and Influences
Établissements canadiensUniversity of Victoria
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEyewitness testimonyPsychologyNormativeEyewitness identificationArgument (complex analysis)Reliability (semiconductor)CompromiseSocial psychologyEpistemologyLawComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Wixted, Mickes, and Fisher (this issue) take issue with the common trope that eyewitness memory is inherently unreliable. They draw on a large body of mock-crime research and a small number of field studies, which indicate that high-confidence eyewitness reports are usually accurate, at least when memory is uncontaminated and suitable interviewing procedures are used. We agree with the thrust of Wixted et al.'s argument and welcome their invitation to confront the mass underselling of eyewitnesses' potential reliability. Nevertheless, we argue that there is a comparable risk of overselling eyewitnesses' reliability. Wixted et al.'s reasoning implies that near-pristine conditions or uncontaminated memories are normative, but there are at least two good reasons to doubt this. First, psychological science does not yet offer a good understanding of how often and when eyewitness interviews might deviate from best practice in ways that compromise the accuracy of witnesses' reports. Second, witnesses may frequently be exposed to preinterview influences that could corrupt reports obtained in best-practice interviews.

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)0,003
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Commentaire · Signal consensuel: Commentaire
Score de désaccord entre enseignants0,093
Score d'incertitude au seuil0,995

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0010,008
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0030,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,054
Tête enseignante GPT0,354
Écart entre enseignants0,301 · 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