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Enregistrement W2883590477 · doi:10.1080/15475441.2018.1489813

Most Preschoolers Don’t Know Most

2018· article· en· W2883590477 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

RevueLanguage Learning and Development · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineMathematics
ThématiqueCognitive and developmental aspects of mathematical skills
Établissements canadiensConcordia University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMeaning (existential)PsychologyLanguage acquisitionCognitive psychologyLinguisticsAge of AcquisitionWord (group theory)Computer scienceCognitionMathematics education

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Recently, researchers interested in the nature and origins of semantic representations have investigated an especially informative case study: The acquisition of the word most—a quantifier which by all accounts demands a sophisticated second-order logic, and which therefore poses an interesting challenge to theories of language acquisition. According to some reports, children acquire most as early as three years of age, suggesting that it does not draw on cardinal representations of quantity (contrary to some formal accounts), since adult-like knowledge of counting emerges later in development. Other studies, however, have provided evidence that children acquire most much later—possibly by the age of 6 or 7—thereby drawing this logic into question. Here we explore this issue by conducting a series of experiments that probed children’s knowledge of most in different ways. We conclude that children do not acquire an adult-like meaning for most until very late in development—around the age of 6—and that certain behaviors which appear consistent with earlier knowledge are better explained by children’s well-attested bias to select larger sets (a “more” bias), especially when tested with unfamiliar words.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Autre devis · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,893
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,014
Tête enseignante GPT0,287
Écart entre enseignants0,273 · 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