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Enregistrement W4313575293 · doi:10.1016/j.neuroimage.2023.119867

Whose emotion is it? Perspective matters to understand brain-body interactions in emotions

2023· article· en· W4313575293 sur OpenAlexfundno aff
Tahnée Engelen, Anne Buot, Julie Grèzes, Catherine Tallon‐Baudry

Notice bibliographique

RevueNeuroImage · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePsychosomatic Disorders and Their Treatments
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesHorizon 2020H2020 European Research CouncilAgence Nationale de la RechercheEuropean CommissionEuropean Research CouncilCanadian Institute for Advanced Research
Mots-clésPsychologyValence (chemistry)Cognitive psychologyFeelingPerspective (graphical)Emotional valenceArousalSkin conductanceBrain activity and meditationFacial electromyographyEmbodied cognitionElectroencephalographyCognitionFacial expressionSocial psychologyCommunicationNeuroscience

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Feeling happy, or judging whether someone else is feeling happy are two distinct facets of emotions that nevertheless rely on similar physiological and neural activity. Differentiating between these two states, also called Self/Other distinction, is an essential aspect of empathy, but how exactly is it implemented? In non-emotional cognition, the transient neural response evoked at each heartbeat, or heartbeat evoked response (HER), indexes the self and signals Self/Other distinction. Here, using electroencephalography (n = 32), we probe whether HERs' role in Self/Other distinction extends also to emotion - a domain where brain-body interactions are particularly relevant. We asked participants to rate independently validated affective scenes, reporting either their own emotion (Self) or the emotion expressed by people in the scene (Other). During the visual cue indicating to adopt the Self or Other perspective, before the affective scene, HERs distinguished between the two conditions, in visual cortices as well as in the right frontal operculum. Physiological reactivity (facial electromyogram, skin conductance, heart rate) during affective scene co-varied as expected with valence and arousal ratings, but also with the Self- or Other- perspective adopted. Finally, HERs contributed to the subjective experience of valence in the Self condition, in addition to and independently from physiological reactivity. We thus show that HERs represent a trans-domain marker of Self/Other distinction, here specifically contributing to experienced valence. We propose that HERs represent a form of evidence related to the 'I' part of the judgement 'To which extent do I feel happy'. The 'I' related evidence would be combined with the affective evidence collected during affective scene presentation, accounting at least partly for the difference between feeling an emotion and identifying it in someone else.

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)0,001
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,053
Tête enseignante GPT0,366
Écart entre enseignants0,313 · 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

Citations33
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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