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Enregistrement W4323806468 · doi:10.1111/ejn.15962

Attention modulates neural measures associated with beat perception

2023· article· en· W4323806468 sur OpenAlexafffund
Aaron Gibbings, Molly J. Henry, Damian Cruse, Bobby Stojanoski, Jessica A. Grahn

Notice bibliographique

RevueEuropean Journal of Neuroscience · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueNeuroscience and Music Perception
Établissements canadiensOntario Tech UniversityToronto Metropolitan UniversityWestern University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaJames S. McDonnell Foundation
Mots-clésRhythmBeat (acoustics)PerceptionStimulus (psychology)ElectroencephalographyPsychologyAudiologyVisual perceptionNeuroscienceCognitive psychologyMedicinePhysicsAcoustics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A growing body of evidence suggests that steady-state evoked potentials may be a useful measure of beat perception, particularly when obtaining traditional, explicit measures of beat perception is difficult, such as with infants or non-human animals. Although attending to a stimulus is not necessary for most traditional applications of steady-state evoked potentials, it is unknown how attention affects steady-state evoked potentials that arise in response to beat perception. Additionally, most applications of steady-state evoked potentials to measure beat perception have used repeating rhythms or real music. Therefore, it is unclear how the steady-state response relates to the robust beat perception that occurs with non-repeating rhythms. Here, we used electroencephalography to record participants' brain activity as they listened to non-repeating musical rhythms while either attending to the rhythms or while distracted by a concurrent visual task. Non-repeating auditory rhythms elicited steady-state evoked potentials at perceived beat frequencies (perception was validated in a separate sensorimotor synchronization task) that were larger when participants attended to the rhythms compared with when they were distracted by the visual task. Therefore, although steady-state evoked potentials appear to index beat perception to non-repeating musical rhythms, this technique may be limited to when participants are known to be attending to the stimulus.

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)0,004
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 enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,004
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 savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,081
Tête enseignante GPT0,279
Écart entre enseignants0,198 · 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

Citations9
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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