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Enregistrement W4402715471 · doi:10.1093/geronb/gbae151

Interoceptive Accuracy Enhances Deception Detection in Older Adults

2024· article· en· W4402715471 sur OpenAlexaff
Amber Heemskerk, Tian Lin, Didem Pehlivanoglu, Ziad M Hakim, Pedro A Valdes Hernandez, Leanne ten Brinke, Matthew D Grilli, Robert C. Wilson, Gary R. Turner, R. Nathan Spreng, Natalie C. Ebner

Notice bibliographique

RevueThe Journals of Gerontology Series B · 2024
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueDeception detection and forensic psychology
Établissements canadiensYork UniversityMcGill UniversityUniversity of British Columbia, Okanagan CampusUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesNational Institute on AgingNational Institutes of HealthFlorida Department of Health
Mots-clésDeceptionPsychologyCognitive psychologyComputer scienceSocial psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVES: Difficulties with deception detection may leave older adults especially vulnerable to fraud. Interoception, that is, the awareness of one's bodily signals, has been shown to influence deception detection, but this relationship has not been examined in aging yet. The present study investigated effects of interoceptive accuracy on 2 forms of deception detection: detecting interpersonal lies in videos and identifying text-based deception in phishing emails. METHODS: Younger (18-34 years) and older (53-82 years) adults completed a heartbeat detection task to determine interoceptive accuracy. Deception detection was assessed across 2 distinct, ecologically valid tasks: (i) a lie detection task in which participants made veracity judgments of genuine and deceptive individuals, and (ii) a phishing email detection task to capture online deception detection. Using multilevel logistic regression models, we determined the effect of interoceptive accuracy on lie and phishing detection in younger versus older adults. RESULTS: In older, but not younger, adults greater interoceptive accuracy was associated with better accuracy in both detecting deceptive people and phishing emails. DISCUSSION: Interoceptive accuracy was associated with both lie detection and phishing detection accuracy among older adults. Our findings identify interoceptive accuracy as a potential protective factor for fraud susceptibility, as measured through difficulty detecting deception. These results support interoceptive accuracy as a relevant factor for consideration in interventions targeted at fraud prevention among older adults.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Autre devis · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,913
Score d'incertitude au seuil0,995

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
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 recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,000

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 Opus0,034
Tête enseignante GPT0,371
Écart entre enseignants0,337 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeAutre devis
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

Citations3
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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