Limitations on flexible allocation of visual short-term memory resources with multiple levels of attentional prioritization.
Notice bibliographique
Résumé
Studies suggest that visual short-term memory (VSTM) is a continuous resource that can be flexibly allocated using probabilistic cues that indicate test likelihood (i.e., attentional priority to those items). Previous studies using simultaneous cues have not examined this flexible allocation beyond two distinct levels of priority. Moreover, previous studies have not examined whether there are individual differences in the ability to flexibly allocate VSTM resources, as well as whether this ability benefits from practice. The current study used a continuous report procedure to examine whether participants can use up to three levels of attentional priority to allocate VSTM resources via simultaneous probabilistic spatial cues. Three experiments were performed with differing priority levels, cues, and cue presentation times. Group level analysis demonstrated flexible allocation of VSTM resources, however, there was limited evidence that participants could use three priority levels. A temporal analysis suggested that task fatigue, rather than practice effects, may interact with item priority. A Bayesian individual-differences analysis revealed that a minority of participants were using three levels of attentional priority, demonstrating that, while possible, it is not the predominant pattern of behavior. Thus, we provided evidence that flexible allocation to three attentional-levels is possible under simultaneous cuing conditions for a minority of participants. Flexible allocation to three categories may be interpreted as a skill of high performing participants akin to high memory capacity.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,006 | 0,024 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,001 |
| Communication savante | 0,001 | 0,002 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,002 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».