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Modeling misretrieval and feature substitution in agreement attraction

  • We present computational modeling results based on a self-paced reading study investigating number attraction effects in Eastern Armenian. We implement three novel computational models of agreement attraction in a Bayesian framework and compare their predictive fit to the data using k-fold cross-validation. We find that our data are better accounted for by an encoding-based model of agreement attraction, compared to a retrieval-based model. A novel methodological contribution of our study is the use of comprehension questions with open-ended responses, so that both misinterpretation of the number feature of the subject phrase and misassignment of the thematic subject role of the verb can be investigated at the same time. We find evidence for both types of misinterpretation in our study, sometimes in the same trial. However, the specific error patterns in our data are not fully consistent with any previously proposed model.

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Verfasserangaben:Dario PaapeORCiDGND, Serine Avetisyan, Sol LagoORCiD, Shravan VasishthORCiDGND
DOI:https://doi.org/10.1111/cogs.13019
ISSN:0364-0213
ISSN:1551-6709
Pubmed ID:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34379348
Titel des übergeordneten Werks (Englisch):Cognitive science
Untertitel (Englisch):a computational evaluation
Verlag:Wiley-Blackwell
Verlagsort:Malden, Mass.
Publikationstyp:Wissenschaftlicher Artikel
Sprache:Englisch
Datum der Erstveröffentlichung:11.08.2021
Erscheinungsjahr:2021
Datum der Freischaltung:07.07.2023
Freies Schlagwort / Tag:Agreement attraction; Computational modeling; Eastern Armenian; Self-paced reading
Band:45
Ausgabe:8
Aufsatznummer:e13019
Seitenanzahl:30
Fördernde Institution:University of Potsdam; Erasmus Mundus Joint Doctorate (EMJD) Fellowship [2012-0025-EMII-EMJ]; Projekt DEAL
Organisationseinheiten:Humanwissenschaftliche Fakultät / Strukturbereich Kognitionswissenschaften / Department Linguistik
DDC-Klassifikation:1 Philosophie und Psychologie / 15 Psychologie / 150 Psychologie
4 Sprache / 40 Sprache / 400 Sprache
Peer Review:Referiert
Publikationsweg:Open Access / Hybrid Open-Access
Lizenz (Deutsch):License LogoCC-BY - Namensnennung 4.0 International
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