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Enregistrement W4394196764 · doi:10.6084/m9.figshare.23290594

Raw data and analysis code from Avoidance-motivational intensity modulated the effect of negative emotion on working memory

2023· dataset· en· W4394196764 sur OpenAlexaff
Tianya Hou, Yawei Xie, Jianguo Zhang, Zhuoer Sun, Qianlan Yin, Ziqiang Li, Wenpeng Cai, Wei Dong, Guanghui Deng, Xiaofei Mao

Notice bibliographique

RevueFigshare · 2023
Typedataset
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueCognitive Abilities and Testing
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRaw dataNegative emotionPsychologyCode (set theory)Intensity (physics)Working memoryCognitive psychologySocial psychologyComputer scienceCognitionPhysicsProgramming languageNeuroscienceOptics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Although many studies have explored the association between negative emotion and working memory, the findings remain controversial. The present study investigated the role of avoidance-motivational intensity in modulating the effect of negative emotion on different processes (maintenance versus manipulation) of verbal and spatial working memory. Two experiments employed the modified delayed match-to-sample paradigms to separate the two processes of verbal and spatial working memory under different emotional states, respectively. In Experiment 1, participants were asked to perform the delayed match-to-sample task with or without reordering the characters (manipulation process of verbal working memory). In Experiment 2, mental rotation was used as the manipulation process of spatial working memory. The results showed that negative emotion only affected the manipulation process, but not the maintenance process. Relative to neutral and low avoidance-motivated negative conditions, the manipulation processes of both types of working memory were impaired under the high avoidance-motivated negative condition. No significant difference was observed between low avoidance-motivated negative condition and neutral condition. Our results are discussed in relation to efficiency processing theory and motivational dimensional model of affect. We conclude that negative emotional states with high avoidance-motivational intensity impair the manipulation process of verbal and spatial working memory.

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)0,008
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Jeu de données · Signal consensuel: Jeu de données
Score de désaccord entre enseignants0,019
Score d'incertitude au seuil0,065

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0190,016

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 Opus0,105
Tête enseignante GPT0,340
Écart entre enseignants0,236 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreJeu de données

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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