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Enregistrement W4406466621 · doi:10.1037/cep0000348

Math attitudes and verbal memory in multilingual younger adults.

2025· article· en· W4406466621 sur OpenAlexafffund
Gigi Luk, Esteban Hernández‐Rivera, Karla Tarín, Dan Chen, Debra Titone

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Experimental Psychology/Revue canadienne de psychologie expérimentale · 2025
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueEmotional Intelligence and Performance
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanada Research Chairs
Mots-clésVerbal memoryPsychologyLinguisticsDevelopmental psychologyMathematics educationCognitionPhilosophyPsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Previous research on attitudes towards mathematics has mostly been assessed in a single language. We examined whether math attitudes differ by language in multilingual younger adults (ages 18-25). Furthermore, we evaluated the relationships between math attitudes, verbal memory, and calculation fluency in this sample. Eighty-seven French-English multilingual young adults self-reported their math attitudes using the Mathematics Anxiety Scale-Revised (Bai et al., 2009) in both English and French. Participants also self-reported verbal memory, calculation fluency, and general language proficiency in English and French. Results showed that attitudes towards mathematics for English and French were similar. Exploratory factor analysis also confirmed that the extracted factors revealed negative and positive attitudes towards mathematics, with English and French items loading on the same factors. Correlation analysis showed a negative relationship between negative attitudes towards mathematics and verbal memory only in English. This relationship remained statistically significant after controlling for general language proficiency. However, neither positive nor negative math attitudes were correlated with calculation fluency. Building on the examination of symbolic representations of mathematical cognition by Campbell, results from the study were interpreted as the first step to investigating math attitudes in individuals with diverse linguistic backgrounds. (PsycInfo Database Record (c) 2025 APA, all rights reserved).

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 candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,179
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,035
Tête enseignante GPT0,363
Écart entre enseignants0,328 · 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'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

Citations0
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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