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Enregistrement W3197498094 · doi:10.1098/rstb.2020.0239

Cross-species parallels in babbling: animals and algorithms

2021· article· en· W3197498094 sur OpenAlexaff
Sita M. ter Haar, Ahana Aurora Fernandez, Maya Gratier, Mirjam Knörnschild, Clara C. Levelt, Roger K. Moore, Michiel Vellema, Xiaoqin Wang, D. Kimbrough Oller

Notice bibliographique

RevuePhilosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueAnimal Vocal Communication and Behavior
Établissements canadiensCentre for Movement Disorders
Organismes subventionnairesH2020 European Research CouncilNational Institute on Deafness and Other Communication DisordersNederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Mots-clésBabblingRepertoireVocal learningBiologyVariety (cybernetics)Feature (linguistics)TaxonCommunicationEvolutionary biologyPsychologyLinguisticsEcologyComputer scienceArtificial intelligenceNeuroscience

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A key feature of vocal ontogeny in a variety of taxa with extensive vocal repertoires is a developmental pattern in which vocal exploration is followed by a period of category formation that results in a mature species-specific repertoire. Vocal development preceding the adult repertoire is often called 'babbling', a term used to describe aspects of vocal development in species of vocal-learning birds, some marine mammals, some New World monkeys, some bats and humans. The paper summarizes the results of research on babbling in examples from five taxa and proposes a unifying definition facilitating their comparison. There are notable similarities across these species in the developmental pattern of vocalizations, suggesting that vocal production learning might require babbling. However, the current state of the literature is insufficient to confirm this suggestion. We suggest directions for future research to elucidate this issue, emphasizing the importance of (i) expanding the descriptive data and seeking species with complex mature repertoires where babbling may not occur or may occur only to a minimal extent; (ii) (quasi-)experimental research to tease apart possible mechanisms of acquisition and/or self-organizing development; and (iii) computational modelling as a methodology to test hypotheses about the origins and functions of babbling. This article is part of the theme issue 'Vocal learning in animals and humans'.

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)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,499
Score d'incertitude au seuil0,552

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
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 Opus0,102
Tête enseignante GPT0,338
Écart entre enseignants0,236 · 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.

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

Citations27
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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