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Enregistrement W4315619324 · doi:10.1371/journal.pone.0279002

Basic emotion recognition of children on the autism spectrum is enhanced in music and typical for faces and voices

2023· article· en· W4315619324 sur OpenAlexafffund
Shalini Sivathasan, Hadas Dahary, Jacob A. Burack, Eve‐Marie Quintin

Notice bibliographique

RevuePLoS ONE · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueAutism Spectrum Disorder Research
Établissements canadiensMcGill UniversityCentre for Research on Brain Language and MusicMontreal Neurological Institute and Hospital
Organismes subventionnairesFonds de Recherche du Québec - SantéSocial Sciences and Humanities Research Council of CanadaOrganization for Autism Research
Mots-clésValence (chemistry)PsychologyTypically developingArousalAutismAutism spectrum disorderAudiologyDevelopmental psychologyFacial expressionSingingCognitive psychologyMedicineCommunicationSocial psychologyAcoustics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In contrast with findings of reduced facial and vocal emotional recognition (ER) accuracy, children on the autism spectrum (AS) demonstrate comparable ER skills to those of typically-developing (TD) children using music. To understand the specificity of purported ER differences, the goal of this study was to examine ER from music compared with faces and voices among children on the AS and TD children. Twenty-five children on the AS and 23 TD children (6-13 years) completed an ER task, using categorical (happy, sad, fear) and dimensional (valence, arousal) ratings, of emotions presented via music, faces, or voices. Compared to the TD group, the AS group showed a relative ER strength from music, and comparable performance from faces and voices. Although both groups demonstrated greater vocal ER accuracy, the children on the AS performed equally well with music and faces, whereas the TD children performed better with faces than with music. Both groups performed comparably with dimensional ratings, except for greater variability by the children on the AS in valence ratings for happy emotions. These findings highlight a need to re-examine ER of children on the AS, and to consider how facilitating strengths-based approaches can re-shape our thinking about and support for persons on the AS.

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 enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,009

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,098
Tête enseignante GPT0,280
Écart entre enseignants0,182 · 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

Citations14
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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