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Enregistrement W2944475011

Hit me with your best shock: Differences between cognitive and physical penalties in a decision based reaching task

2018· article· en· W2944475011 sur OpenAlexaff
Christopher W Holland, Heather F. Neyedli

Notice bibliographique

RevueJournal of Exercise, Movement, and Sport (SCAPPS refereed abstracts repository) · 2018
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueSport Psychology and Performance
Établissements canadiensDalhousie University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCognitionTask (project management)PsychologyAffect (linguistics)Action (physics)IncentiveCognitive psychologySocial psychologyPreferenceEngineeringStatisticsEconomicsMathematicsMicroeconomicsCommunication
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Many studies use of cognitive penalties as performance incentives, however there is a large gap in research involving how physical penalties affect decision making and risk taking. Cognitive penalties primarily include situations where there is potential for a loss of value. Physical penalties primarily come in the form of perceived pain or discomfort and may be particularly relevant for action decisions. The purpose of the present study is to distinguish differences in decision making behaviors as they relate to cognitive and physical penalties. Participants were presented with two target/penalty configurations and asked to choose between the two of them by aiming to one of targets. The target, when hit, yielded a reward. Critically the penalty regions differed based on whether they resulted in a loss of money (cognitive penalty) or a cutaneous electric shock (physical penalty). Each of these penalty types has a high and low valued version to compare effect of penalty magnitude. Four groups of participants emerged who utilized different strategies when performing the task: those who preferred cognitive penalties, those who preferred physical penalties, and those who changed their preference based on the magnitude of the penalty; those who were indifferent of the form of penalty presented. Results showed that participants who preferred physical penalties had higher risk-taking scores on the Evaluation of Risk (EVAR) questionnaire. Furthermore, these groups demonstrated differences in their movement trajectories. These results demonstrate that there are individual differences in motor risk-taking behavior.Acknowledgments: NSERC

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)0,009
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,008

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,009
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 savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,026
Tête enseignante GPT0,301
Écart entre enseignants0,275 · 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'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

Citations0
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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