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Enregistrement W4284707491 · doi:10.1177/14747049221096758

Individual's Reproductive Strategies Moderates the Association Between Facial Width-to-Height and Risk-Taking Propensity

2022· article· en· W4284707491 sur OpenAlexaff
Fabiane de Barros Figueirêdo Cavalcante, Marcelo Vinhal Nepomuceno, Danielle Miranda de Oliveira Arruda Gomes, Samuel Façanha Câmara

Notice bibliographique

RevueEvolutionary Psychology · 2022
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueEvolutionary Psychology and Human Behavior
Établissements canadiensHEC Montréal
Organismes subventionnairesFundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Mots-clésPsychologyPropensity score matchingAssociation (psychology)Social psychologyDevelopmental psychologyDemographyMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Previous research has yielded mixed findings on the relationship between facial width-to-height ratio (fWHR), an androgen-dependent feature, and risk-taking propensity. We argue that mixed findings might result from overlooked variables. Given that risk-taking propensity might be ultimately linked to a search for mating opportunities, we analyze if reproductive strategies moderate the relationship between fWHR and risk-taking propensity. Our results, obtained from a sample of 434 male participants, show a positive association between fWHR and recreational and social risk-taking only for men who are more motivated to focus on mating effort over offspring survival. This finding aligns with research arguing that risk-taking may be a mating strategy since being social and recreational risk-prone might illustrate physical and psychological qualities and improve one's ability to attract mates. Our results support the notion that risk-taking might be a domain-specific construct. Overall, our research is in line with recent findings suggesting that the impact of testosterone exposure on risk-taking propensity is best understood when considering the role of contextual variables. Consequently, we add to previous research that studies related to risk-taking propensity should account for reproductive strategies.

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)0,003
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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,015

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
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 savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

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 Opus0,064
Tête enseignante GPT0,347
Écart entre enseignants0,282 · 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
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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