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Enregistrement W4285684561 · doi:10.1371/journal.pone.0269652

Perception of speaker sincerity in complex social interactions by cochlear implant users

2022· article· en· W4285684561 sur OpenAlexafffund
Kathrin Rothermich, Susannah Dixon, Marti Weiner, Madison Capps, Lixue Dong, Sébastien Rioux Paquette, Ning Zhou

Notice bibliographique

RevuePLoS ONE · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueHearing Loss and Rehabilitation
Établissements canadiensUniversité de Montréal
Organismes subventionnairesNational Institute on Deafness and Other Communication DisordersInstitut de Valorisation des Données
Mots-clésSinceritySarcasmPsychologyConversationPerceptionContext (archaeology)Intonation (linguistics)Cognitive psychologyCommunicationLinguisticsSocial psychologyIrony

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Understanding insincere language (sarcasm and teasing) is a fundamental part of communication and crucial for maintaining social relationships. This can be a challenging task for cochlear implant (CIs) users who receive degraded suprasegmental information important for perceiving a speaker's attitude. We measured the perception of speaker sincerity (literal positive, literal negative, sarcasm, and teasing) in 16 adults with CIs using an established video inventory. Participants were presented with audio-only and audio-visual social interactions between two people with and without supporting verbal context. They were instructed to describe the content of the conversation and answer whether the speakers meant what they said. Results showed that subjects could not always identify speaker sincerity, even when the content of the conversation was perfectly understood. This deficit was greater for perceiving insincere relative to sincere utterances. Performance improved when additional visual cues or verbal context cues were provided. Subjects who were better at perceiving the content of the interactions in the audio-only condition benefited more from having additional visual cues for judging the speaker's sincerity, suggesting that the two modalities compete for cognitive recourses. Perception of content also did not correlate with perception of speaker sincerity, suggesting that what was said vs. how it was said were perceived using unrelated segmental versus suprasegmental cues. Our results further showed that subjects who had access to lower-order resolved harmonic information provided by hearing aids in the contralateral ear identified speaker sincerity better than those who used implants alone. These results suggest that measuring speech recognition alone in CI users does not fully describe the outcome. Our findings stress the importance of measuring social communication functions in people with CIs.

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)0,000
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 enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,003
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 ouverte0,0000,001
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 Opus0,114
Tête enseignante GPT0,309
Écart entre enseignants0,195 · 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

Citations6
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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