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Enregistrement W4406777519 · doi:10.1177/17470218251317122

Sequential dependencies in recognition memory are decision based

2025· article· en· W4406777519 sur OpenAlexafffund
Michelle A. Dollois, Chris M. Fiacconi

Notice bibliographique

RevueQuarterly Journal of Experimental Psychology · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueMemory Processes and Influences
Établissements canadiensUniversity of Guelph
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésPerseverationMnemonicPsychologyRepetition (rhetorical device)Cognitive psychologyLexical decision taskPriming (agriculture)Repetition primingCognitionNeuroscience

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Decision perseveration is consistently observed in recognition tests, such that judgements tend to repeat (e.g., "old" responses tend to follow "old" responses) across trials. This effect has been found across a range of testing styles, including old/new judgements, judgements of frequency, and confidence, and has been interpreted as reflecting the transfer of mnemonic information between trials. However, an alternative explanation that response repetition is rather the product of motor action perseveration has not yet been fully evaluated. Despite the range of response styles used across studies, repeat decisions have consistently been confounded with repeat motor responses. Across three experiments, the present study divorces decision repetition from motor priming, to determine whether decision perseveration maintains. Experiments 1 and 2 found that when participants switch hands between trials, decisions are still more likely to repeat than switch. Similarly, Experiment 3 found no difference in the influence of Previous Decision when mouse paths were able to repeat between trials compared with when they could not. In addition, all experiments show a speed advantage for repeating decisions that cannot be attributed to motor priming. We conclude that decision carryover during recognition tests is ultimately a decision-based effect. The results are discussed in terms of mnemonic models of information transfer.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,025
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,018

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,025
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,001

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 Opus0,064
Tête enseignante GPT0,384
Écart entre enseignants0,320 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
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
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