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Enregistrement W4225112707 · doi:10.1080/02699931.2022.2069683

“When did you see it?” The effect of emotional valence on temporal source memory in aging

2022· article· en· W4225112707 sur OpenAlexaff
Irene Ceccato, Pasquale La Malva, Adolfo Di Crosta, Rocco Palumbo, Matteo Gatti, Davide Momi, Maria Grazia Logrieco, Mirco Fasolo, Nicola Mammarella, Erika Borella, Alberto Di Domenico

Notice bibliographique

RevueCognition & Emotion · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueMemory Processes and Influences
Établissements canadiensKrembil Foundation
Organismes subventionnairesUniversità degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara
Mots-clésPsychologyValence (chemistry)Emotional valenceDevelopmental psychologyYoung adultAffect (linguistics)CognitionCognitive psychologyAudiologyCommunicationNeuroscience

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Previous studies consistently showed age-related differences in temporal judgment and temporal memory. Importantly, emotional valence plays a crucial role in older adults' information processing. In this study, we examined the effects of emotions at the intersection between time and memory, analysing age-related differences in a temporal source memory task. Twenty-five younger adults (age range 18-35), 25 old adults (age range 65-74), and 25 old-old adults (age range 75-84) saw a series of emotional pictures in three sessions separated by a one-day rest period. In the fourth session, participants were asked to indicate in which session (1, 2, or 3) they saw each picture. Results showed that old-old adults tended to collocate negative pictures distant in time, while positive stimuli were remembered as more recent than real, compared to neutral pictures. To a lower extent, people over 65 showed the same pattern of results. In contrast, emotional valence did not affect younger adults' temporal positioning of stimuli. Current findings fit well with the Socio-Emotional Selectivity Theory's assumptions and extended the literature on the positivity effect to temporal source memory.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
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 enseignants0,286
Score d'incertitude au seuil0,915

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
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)0,0010,000

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 Opus0,034
Tête enseignante GPT0,275
Écart entre enseignants0,241 · 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'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

Citations19
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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