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Enregistrement W4390050710 · doi:10.1121/10.0023960

Receptive vocabulary predicts multilinguals' recognition skills in adverse listening conditions

2023· article· en· W4390050710 sur OpenAlexaff
Lexia Suite, Galia Freiwirth, Molly Babel

Notice bibliographique

RevueThe Journal of the Acoustical Society of America · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueNeurobiology of Language and Bilingualism
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésActive listeningSentenceVocabularyPredictabilityPhrasePsychologyIntelligibility (philosophy)Cognitive psychologySpeech recognitionLinguisticsComputer scienceCommunicationNatural language processingMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Adverse listening conditions are known to affect bilingual listeners' intelligibility scores more than those of monolingual listeners. To advance theoretical understanding of the mechanisms underpinning bilinguals' challenges in adverse listening conditions, vocabulary size and language entropy are compared as predictors in a sentence transcription task with a heterogeneous multilingual population representative of a speech community. Adverse listening was induced through noise type, bandwidth manipulations, and sentences varying in their semantic predictability. Overall, the results generally confirm anticipated patterns with respect to sentence type, noise masking, and bandwidth. Listeners show better comprehension of semantically coherent utterances without masking and with a full spectrum. Crucially, listeners with larger receptive vocabularies and lower language entropy, a measure of the predictability of one's language use, showed improved performance in adverse listening conditions. Vocabulary size had a substantially larger effect size, indicating that vocabulary size has more impact on performance in adverse listening conditions than bilingual language use. These results suggest that the mechanism behind the bilingual disadvantage in adverse listening conditions may be rooted in bilinguals' smaller language-specific receptive vocabularies, offering a harmonious explanation for challenges in adverse listening conditions experienced by monolinguals and multilinguals.

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)0,005
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 seuil0,018

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,005
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 savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,001

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 Opus0,024
Tête enseignante GPT0,299
Écart entre enseignants0,275 · 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
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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