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Enregistrement W4402893069 · doi:10.1016/j.chb.2024.108450

Continuous measures of decision-difficulty captured remotely: Mouse-tracking sensitivity extends to tablets and smartphones

2024· article· en· W4402893069 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.
fundUn bailleur canadien est enregistré sur le travail.

Notice bibliographique

RevueComputers in Human Behavior · 2024
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueHuman-Automation Interaction and Safety
Établissements canadiensUniversity of AlbertaWomen and Children’s Health Research Institute
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaMitacs
Mots-clésSensitivity (control systems)Tracking (education)Computer sciencePsychologyHuman–computer interactionComputer visionEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

As decisions require actions to have an effect on the world, measures derived from movements such as using a mouse to control a cursor on a screen provide powerful and dynamic indices of decision-making. By adapting classic reach-decision paradigms and deploying them across computers, tablets, and smartphones, we show that portable touch-devices can sensitively capture decision-difficulty. We see this in pre- and during-movement temporal and motoric measures across diverse decision domains. We found touchscreen interactions to more sensitively reflect decision-difficulty during movement compared to computer interactions, and the latter to be more sensitive before movement initiation. Paired with additional evidence for the flexibility and unique utility of pre- and during-movement measures, this substantiates the use of widely available touch-devices to massively extend the reach of decision science. • Mouse-tracking during choice tasks charts decision difficulty differences over time. • Tablets and smartphones show similar sensitivity but resemble real-world interactions. • Computers show better sensitivity pre-movement; touch devices during-movement. • Pre- and during-movement measures offer flexible, non-redundant decision information. • Remote data collection from consumer devices extends the reach of decision science.

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.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,967
Score d'incertitude au seuil0,846

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,049
Tête enseignante GPT0,371
Écart entre enseignants0,323 · 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