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Enregistrement W2911740372 · doi:10.1038/s41598-018-36570-2

Contagious yawning in virtual reality is affected by actual, but not simulated, social presence

2019· article· en· W2911740372 sur OpenAlexafffund
Andrew C. Gallup, Daniil Vasilyev, Nicola Anderson, Alan Kingstone

Notice bibliographique

RevueScientific Reports · 2019
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiquePrimate Behavior and Ecology
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesSocial Sciences and Humanities Research Council of CanadaNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaState University of New York Polytechnic InstituteState University of New York
Mots-clésVirtual realityAffect (linguistics)PsychologySocial cueContagious diseaseCognitive psychologySocial psychologyComputer scienceHuman–computer interactionDiseaseCommunicationMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Contagious yawning occurs in humans and a few other highly social animals following the detection of yawns in others, yet the factors influencing the propagation of this response remain largely unknown. Stemming from earlier laboratory research, we conducted five experiments to investigate the effects of social presence on contagious yawning in virtual reality (VR). We show that, similar to a traditional laboratory setting, having a researcher present during testing significantly inhibited contagious yawning in VR, even though participants were viewing a virtual environment and unable to see the researcher. Unlike previous research, however, manipulating the social presence in VR (i.e., embedding recording devices and humanoid avatars within the simulation) did not affect contagious yawning. These experiments provide further evidence that social presence is a powerful deterrent of yawning in humans, which warrants further investigation. More generally, these findings also have important applications for the use of VR in psychological research. While participants were quite sensitive to social stimuli presented in VR, as evidenced by contagious yawning, our results suggest a major difference in the influence of social factors within real-world and virtual environments. That is, social cues in actual reality appear to dominate and supersede those in VR.

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 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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
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: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,593
Score d'incertitude au seuil0,997

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,000
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)0,0040,001

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 Opus0,032
Tête enseignante GPT0,341
Écart entre enseignants0,309 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeObservationnel
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

Citations43
Publié2019
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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