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Enregistrement W4394563652 · doi:10.1093/scan/nsae026

A practical guide to EEG hyperscanning in joint action research: from motivation to implementation

2024· article· en· W4394563652 sur OpenAlexafffund
Anna Zamm, Janeen D. Loehr, Cordula Vesper, Ivana Konvalinka, Simon L. Kappel, Ole Adrian Heggli, Peter Vuust, Peter E. Keller

Notice bibliographique

RevueSocial Cognitive and Affective Neuroscience · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueNeural dynamics and brain function
Établissements canadiensUniversity of Saskatchewan
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaNational Research FoundationDanmarks GrundforskningsfondVillum FondenAarhus Universitet
Mots-clésPsychologyInterpretabilityAction (physics)ElectroencephalographyCognitionCognitive psychologyMirror neuronSelection (genetic algorithm)Cognitive scienceComputer scienceNeuroscienceArtificial intelligence

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Developments in cognitive neuroscience have led to the emergence of hyperscanning, the simultaneous measurement of brain activity from multiple people. Hyperscanning is useful for investigating social cognition, including joint action, because of its ability to capture neural processes that occur within and between people as they coordinate actions toward a shared goal. Here, we provide a practical guide for researchers considering using hyperscanning to study joint action and seeking to avoid frequently raised concerns from hyperscanning skeptics. We focus specifically on Electroencephalography (EEG) hyperscanning, which is widely available and optimally suited for capturing fine-grained temporal dynamics of action coordination. Our guidelines cover questions that are likely to arise when planning a hyperscanning project, ranging from whether hyperscanning is appropriate for answering one's research questions to considerations for study design, dependent variable selection, data analysis and visualization. By following clear guidelines that facilitate careful consideration of the theoretical implications of research design choices and other methodological decisions, joint action researchers can mitigate interpretability issues and maximize the benefits of hyperscanning paradigms.

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)0,031
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,082
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: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,040
Score d'incertitude au seuil0,165

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0310,082
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0030,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,002
Bibliométrie0,0050,004
Études des sciences et des technologies0,0020,006
Communication savante0,0050,006
Science ouverte0,0050,004
Intégrité de la recherche0,0090,011
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0400,043

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 Opus0,269
Tête enseignante GPT0,485
Écart entre enseignants0,216 · 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
GenreMéthodes

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

En bref

Citations41
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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