Gradual sensory maturation promotes abstract representation learning
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Human infants begin life with limited visual capacities, such as low acuity and poor color sensitivity, due to gradual sensory maturation. In contrast, machine learning models are trained on high-fidelity inputs from the outset, often leading to shortcut learning and overfitting to spurious correlations. Here, we show that early sensory immaturity plays a critical role in shaping bias-resistant, abstract visual representations that conventional models struggle to develop. Using neural network simulations and human psychophysics experiments, we demonstrate that gradual sensory development supports the emergence of robust and generalizable internal representations, reduces reliance on superficial cues, and promotes disentangled representations that enable compositional reconstruction and visual imagination. Comparative analyses of human and model behavior reveal shared patterns of bias resistance and adaptive generalization, including resilience to misleading information. Our findings suggest that gradual sensory maturation is not merely a developmental constraint, but rather a key mechanism that enables abstract representation learning. One sentence summary Early-stage sensory immaturity guides the development of abstract, bias-resistant representations that enable generalization and compositionality, providing a functional account of gradual sensory maturation. Highlights The essential yet overlooked role of gradual sensory maturation was explored Early sensory immaturity promotes abstract representations resistant to shortcut learning Emergent representations support compositional reconstruction of novel visual attributes Human and model behaviors show similar bias resistance and adaptive generalization
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,003 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,001 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,002 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,004 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».