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Enregistrement W4283258029 · doi:10.1080/10489223.2022.2078211

Learning to predict and predicting to learn: Before and beyond the syntactic bootstrapper

2022· article· en· W4283258029 sur OpenAlexaff
Mireille Babineau, Naomi Havron, Isabelle Dautriche, Alex de Carvalho, Anne Christophe

Notice bibliographique

RevueLanguage Acquisition · 2022
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueReading and Literacy Development
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesH2020 Marie Skłodowska-Curie ActionsFondation FyssenAgence Nationale de la Recherche
Mots-clésBootstrapping (finance)Computer scienceContext (archaeology)Natural language processingArtificial intelligenceMeaning (existential)InferenceLinguisticsPsychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Young children can exploit the syntactic context of a novel word to narrow down its probable meaning. This is syntactic bootstrapping. A learner that uses syntactic bootstrapping to foster lexical acquisition must first have identified the semantic information that a syntactic context provides. Based on the semantic seed hypothesis, children discover the semantic predictiveness of syntactic contexts by tracking the distribution of familiar words. We propose that these learning mechanisms relate to a larger cognitive model: the predictive processing framework. According to this model, we perceive and make sense of the world by constantly predicting what will happen next in a probabilistic fashion. We outline evidence that prediction operates within language acquisition and show how this framework helps us understand the way lexical knowledge refines syntactic predictions and how syntactic knowledge refines predictions about novel words’ meanings. The predictive processing framework entails that learners can adapt to recent information and update their linguistic model. Here we review some of the recent experimental work showing that the type of prediction preschool children make from a syntactic context can change when they are presented with contrary evidence from recent input. We end by discussing some challenges of applying the predictive processing framework to syntactic bootstrapping and propose new avenues to investigate in future work.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,019
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,024

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,019
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,005
Communication savante0,0030,011
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,006
Tête enseignante GPT0,267
Écart entre enseignants0,261 · 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'étudeSans objet
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

Citations18
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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