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Enregistrement W3186333691 · doi:10.20944/preprints202106.0637.v1

In Prototypical Autism, the Genetic Ability to Learn Language is Triggered by Structured Information, not Only by Exposure to Oral Language

2021· preprint· en· W3186333691 sur OpenAlexaff
Laurent Mottron, Alexia Ostrolenk, David Gagnon

Notice bibliographique

RevuePreprints.org · 2021
Typepreprint
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueAutism Spectrum Disorder Research
Établissements canadiensHôpital Rivière-des-PrairiesUniversité de MontréalCentre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAutismArgument (complex analysis)PsychologyCognitive scienceLanguage acquisitionInterpretation (philosophy)Cognitive psychologyLinguisticsDevelopmental psychologyMathematics education

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

What does the way autistics bypass, learn, and eventually master language tell us about humans’ genetically encoded linguistic ability? In this theoretical review, we argue that autistic non-social acquisition of language, as well as autistic savant abilities, provide a strong argument for an innate, human-specific orientation toward (and mastery of) complex embedded structures. Autistic non-social language learning may represent a widening of the material processed during development beyond oral language. Structure detection and manipulation and generative production of non-linguistic embedded and chained material (savant abilities in calendar calculation, musical composition and interpretation, three-dimensional drawing) may thus represent an application of such innate mechanisms to non-standard materials. Typical language learning through exposure to the child’s mother tongue may represent but one of many possible achievements of the same capacity. The deviation from typical language development in autism may ultimately allow access to oral language, sometimes in its most elaborate forms, but also explains the possibility of the absence of its development when applied exclusively to non-linguistic structured material. Such an extension of human capacities beyond, or in parallel to, their usual limits call into question what we consider to be specific or expected in humans and, therefore, does not necessarily represent a genetic “error”. Regardless of the adaptive success or failure of non-social language learning, it is up to science and ethical principles to strive to maintain autism as a human potentiality to further foster our vision of a plural society.

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)0,001
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,002
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,050
Tête enseignante GPT0,355
Écart entre enseignants0,305 · 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

Citations2
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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