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Enregistrement W4390127922 · doi:10.1016/j.neuropsychologia.2023.108773

Action-specific feature processing in the human cortex: An fMRI study

2023· article· en· W4390127922 sur OpenAlexafffund
Simona Monaco, Nicholas Menghi, J. Douglas Crawford

Notice bibliographique

RevueNeuropsychologia · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueMotor Control and Adaptation
Établissements canadiensYork University
Organismes subventionnairesH2020 Marie Skłodowska-Curie ActionsCanada Research ChairsHorizon 2020Canadian Institutes of Health ResearchEuropean CommissionUniversità degli Studi di TrentoYork University
Mots-clésPremotor cortexPsychologyNeuroscienceVisual processingVisual cortexVision for perception and vision for actionSensory systemPosterior parietal cortexPerceptionVisual perceptionSensory processingCognitive neuroscience of visual object recognitionVisual systemObject (grammar)CommunicationDorsumComputer scienceArtificial intelligence

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Sensorimotor integration involves feedforward and reentrant processing of sensory input. Grasp-related motor activity precedes and is thought to influence visual object processing. Yet, while the importance of reentrant feedback is well established in perception, the top-down modulations for action and the neural circuits involved in this process have received less attention. Do action-specific intentions influence the processing of visual information in the human cortex? Using a cue-separation fMRI paradigm, we found that action-specific instruction processing (manual alignment vs. grasp) became apparent only after the visual presentation of oriented stimuli, and occurred as early as in the primary visual cortex and extended to the dorsal visual stream, motor and premotor areas. Further, dorsal stream area aIPS, known to be involved in object manipulation, and the primary visual cortex showed task-related functional connectivity with frontal, parietal and temporal areas, consistent with the idea that reentrant feedback from dorsal and ventral visual stream areas modifies visual inputs to prepare for action. Importantly, both the task-dependent modulations and connections were linked specifically to the object presentation phase of the task, suggesting a role in processing the action goal. Our results show that intended manual actions have an early, pervasive, and differential influence on the cortical processing of vision.

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 seuil0,012

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 savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,133
Tête enseignante GPT0,374
Écart entre enseignants0,241 · 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

Citations11
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentnon

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