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Enregistrement W2997283245 · doi:10.1002/acp.3625

How do we judge our confidence? Differential effects of meta‐memory feedback on eyewitness accuracy and confidence

2019· article· en· W2997283245 sur OpenAlexaff
Ryosuke Iida, Yukio Itsukusima, Eric Y. Mah

Notice bibliographique

RevueApplied Cognitive Psychology · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueMemory Processes and Influences
Établissements canadiensUniversity of Victoria
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsychologyCredibilityEyewitness memoryEyewitness testimonyContext (archaeology)Cognitive psychologyMetamemoryMeta-analysisSocial psychologyMemory errorsPerceptionCognitionMetacognitionRecallNeuroscience

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Summary According to the cue–belief model, we assess confidence in our memories using self‐credibility cues that reflect beliefs about our memory faculties. We tested the influence of meta‐memory feedback on self‐credibility cues in the context of eyewitness testimony, when feedback was provided prior to “testifying” via a memory questionnaire (Experiment 1) and after an initial memory questionnaire but before participants had to retake it (Experiment 2). Participants received feedback (good score, bad score, or none) on a fictitious scale purported to predict eyewitness memory ability. Those given good score feedback before testifying were more confident (but no more accurate) than those given bad score feedback. Feedback also affected confidence (good increased and bad decreased) and accuracy (good increased) after testifying but only on leading questions. These differential effects of meta‐memory feedback on confidence for normal and leading questions are not explained by the cue–belief model. Implications for our confidence judgments are discussed.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,039
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)0,0010,000
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)0,0000,000

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 Opus0,045
Tête enseignante GPT0,327
Écart entre enseignants0,281 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations11
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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