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Enregistrement W3160710111 · doi:10.1007/s12110-021-09386-9

The Life History of Learning Subsistence Skills among Hadza and BaYaka Foragers from Tanzania and the Republic of Congo

2021· article· en· W3160710111 sur OpenAlexafffund
Sheina Lew‐Levy, Erik J. Ringen, Alyssa N. Crittenden, Ibrahim A. Mabulla, Tanya Broesch, Michelle A. Kline

Notice bibliographique

RevueHuman Nature · 2021
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueEvolutionary Psychology and Human Behavior
Établissements canadiensSimon Fraser University
Organismes subventionnairesSchool of the Biological Sciences, University of CambridgeCambridge TrustDirectorate for Biological SciencesSmuts Memorial Fund, University of CambridgeRoyal Anthropological InstituteSocial Sciences and Humanities Research Council of CanadaUniversity of Dar es Salaam
Mots-clésSubsistence agricultureTanzaniaPsychologySocializationCognitionEthnologySociologySocial psychologyGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Aspects of human life history and cognition, such as our long childhoods and extensive use of teaching, theoretically evolved to facilitate the acquisition of complex tasks. The present paper empirically examines the relationship between subsistence task difficulty and age of acquisition, rates of teaching, and rates of oblique transmission among Hadza and BaYaka foragers from Tanzania and the Republic of Congo. We further examine cross-cultural variation in how and from whom learning occurred. Learning patterns and community perceptions of task difficulty were assessed through interviews. We found no relationship between task difficulty, age of acquisition, and oblique transmission, and a weak but positive relationship between task difficulty and rates of teaching. While same-sex transmission was normative in both societies, tasks ranked as more difficult were more likely to be transmitted by men among the BaYaka, but not among the Hadza, potentially reflecting cross-cultural differences in the sexual division of subsistence and teaching labor. Further, the BaYaka were more likely to report learning via teaching, and less likely to report learning via observation, than the Hadza, possibly owing to differences in socialization practices.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 enseignants0,038
Score d'incertitude au seuil0,075

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
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 Opus0,014
Tête enseignante GPT0,274
Écart entre enseignants0,260 · 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

Citations34
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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