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Enregistrement W4417164237 · doi:10.1016/j.neubiorev.2025.106520

Toward a neuroscience of consciousness using advanced meditation

2025· review· en· W4417164237 sur OpenAlexfundno aff
Jonathan M. Lieberman, Matthew D. Sacchet

Notice bibliographique

RevueNeuroscience & Biobehavioral Reviews · 2025
Typereview
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueMindfulness and Compassion Interventions
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésMeditationConsciousnessNeurophenomenologyNeural activityNeural correlates of consciousnessMindfulnessFocus (optics)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Despite decades of progress in the neuroscience of consciousness, prevailing empirical paradigms remain largely anchored in the study of typical, content-rich states that are characterized by layered perceptual, cognitive, affective, and self-referential processes. Such complexity may obscure the neural mechanisms that give rise to conscious experience. Here, we propose that advanced meditation-referring to states and stages of practice that unfold progressively with increasing expertise-offers a powerful yet unexplored opportunity to isolate the core features of consciousness through a theory-driven neuroscience approach. We focus on two classes of meditative phenomena: advanced concentrative absorption (related to what have been called jhāna), which involves the preservation of highly abstract forms of awareness alongside the attenuation of typical features of consciousness; and meditative endpoints-namely, cessation events (related to what have been called nirodha)-which involve the temporary suspension of consciousness altogether. These phenomena serve as precise, replicable, and experimentally tractable phenomenological anchors for a minimal model framework, a novel approach aimed at identifying and characterizing the simplest possible form of conscious experience as a principled starting point for a systematic science of consciousness. Within this framework, the integration of advanced meditation into experimental paradigms offers a promising path toward identifying the neural mechanisms that support consciousness in its most reduced and fundamental forms.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0000,002
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

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 Opus0,307
Tête enseignante GPT0,506
Écart entre enseignants0,198 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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