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Enregistrement W4414903342 · doi:10.1101/2025.10.06.680771

Mu suppression reveals auditory-motor predictions after short musical training

2025· preprint· en· W4414903342 sur OpenAlexaff
Oscar Bedford, Alberto Ara, Jérémie Ginzburg, Philippe Albouy, Robert J. Zatorre, Virginia B. Penhune

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2025
Typepreprint
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueNeuroscience and Music Perception
Établissements canadiensConcordia UniversityMcGill UniversityInternational Laboratory for Brain, Music and Sound ResearchCentre for Research on Brain Language and MusicUniversité LavalMontreal Neurological Institute and Hospital
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésGeneralizability theoryActive listeningPerceptionElectroencephalographyMotor learningMotor controlPopulationNeural activity

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Auditory-motor coupling is a bidirectional neural mechanism that supports speech and music, with evidence of motor system activation during passive listening to both spoken language and learned melodies. Such activation is anticipatory, occurs in non-musicians, and can be elicited at the single-note level. These findings support the idea that motor activity guides auditory perception by relaying predictive timing information. However, the neural processes underlying this activity are not fully understood. EEG studies in musicians have linked it to mu-band suppression, but the temporal scale and the generalizability to the broader population remain unclear. We recruited 25 non-musicians who learned to play a simple melody on a piano-like keyboard. Before and after training, participants passively listened to the trained melody and control melodies. Offline, EEG data from the motor training were used to create a time-frequency mask with which to identify mu suppression occurring during passive listening. Significant mu suppression emerged before each note only during post-training exposure to the practiced melody. Results suggest that mu suppression occurs at the single-note level following short motor training and is not dependent on prior musical experience. Our findings support the notion that motor activity aids perception by anticipating the unfolding of learned auditory-motor sequences.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
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)0,0010,000

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 GPT0,267
Écart entre enseignants0,231 · 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'admission1
Résumé présentoui

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