1,720,971 research outputs found

    Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis

    Get PDF
    The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed

    Variations on the Author

    Get PDF
    “Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship

    Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis

    Get PDF
    We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis

    Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts

    Get PDF
    We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more sophisticated methods

    Author Index

    No full text
    Nao informado

    Le traitement des priorités attentionnelles spatiales module des patrons d'activité spatialement distribués dans le cortex occipital

    No full text
    Visual selective attention (VSA) is a cognitive function that biases the perceptual processing of visual inputs on the basis of their behavioral relevance. The brain correlates of VSA have mostly been studied in terms of biases of the spatial representations in the occipital cortex, or the functional responses of attention controlling networks in the frontoparietal cortex (FPAN). These two main research fields made use of disparate paradigms and led to contradictory findings, precluding their integration into a unified framework. An emerging theoretical account, the priority maps framework, attempts to reconcile these contradictory findings into a unified view. It posits that an attentional gating is observable within spatial maps in the brain, as a function of the behavioral relevance of items in the visual field and their spatial location, arising from computations both at the occipital and the FPAN levels. However, so far, this account has received poor experimental support. Across three fMRI studies, we tested how multiple spatially-distributed attentional signals bias the spatially-specific responses in the occipital cortex and explored the mechanisms governing these bias. In all studies, we used a visual display containing four items, including one target, placed each in one of the four screen quadrants. Across experiments, we manipulated the configuration of the visual display by incorporating salience (all experiments), goal-directed endogenous cues (Experiment 1), statistical regularities (Experiment 2) and reward (Experiment 3). The main analyses sought to characterize how the different gating signals affect the activity of distributed spatial representations in the visual cortex and whether/how they interact within these representations. For this we constructed a 2D index (spatial bias vector) that, using the activity of multiple quadrant-specific occipital regions, provides us with a measure of the strength and direction of the overall attentional gating. We carried out these analyses in three separate occipital Brodmann areas (BA17, BA18, BA19) in order to capture the contribution of the attentional signals throughout the visual hierarchy. We explored the mechanisms governing the observed spatially-specific patterns of activity in the occipital cortex using interregional connectivity analyses between the parietal and the occipital cortex and performing whole-brain analyses. We showed that, across the three experiments, all attentional signals impacted the response patterns of spatially-specific activity in the occipital cortex. However, these signals had specific signatures that could be explained in terms of top-down signaling involving the FPAN (Experiment 1), but also local interactions within the occipital cortex (all experiments). This work sheds new light on the specification of the mechanisms and constraints that govern the selection of relevant information in conditions entailing a multitude of competing signals, emphasizing for the first time the key contribution of spatial representations in the occipital visual cortex.L’attention sélective visuelle (ASV) est une fonction cognitive qui biaise le traitement perceptuel d’entrées visuelles sur la base de leur intérêt comportemental. Les bases cérébrales de l’ASV ont principalement été étudiées en termes de biais des représentations spatiales dans le cortex occipital, ou de réponses au niveau des réseaux frontopariétaux du contrôle attentionnel (RFPCA). Ces deux champs de recherche principaux ont utilisé des protocoles disparates et ont mené à des résultats contradictoires, ce qui a entravé leur intégration dans un cadre théorique unifié. Un cadre théorique émergent, celui des cartes de priorités attentionnelles, tente de palier ces problèmes. Ce cadre théorique postule que l’intérêt comportemental d’items présents dans le champs visuel augmente l’activité des représentations spatiales de ces items au sein de cartes spatiales cérébrales, ceci étant sous-tendu par des computations au niveau occipital et du RFPCA. Toutefois, ce cadre théorique manque de support expérimental. A travers trois études en IRMf, nous avons testé comment différents signaux attentionnels biaisent les réponses spatialement spécifiques dans le cortex occipital. Dans chaque étude, nous avons utilisé des affichages visuels comprenant quatre items, dont un item cible, chacun étant disposé dans un des quatre quadrants de l’écran. Nous avons manipulé la configuration de ces affichages en incorporant de la saillance (toutes les expériences), de l’attention dite endogène (Expérience 1), des régularités statistiques (Expérience 2) et de la récompense (Expérience 3). Les analyses principales visaient à caractériser comment ces différents signaux attentionnels affectent l’activité des représentations spatiales dans le cortex occipital. Pour cela, nous avons calculé un index 2D (vecteurs spatiaux de biais attentionnel) sur la base de l’activité des représentations occipitales de chaque quadrant de l’écran qui permet de mesurer la force et la direction du biais attentionnel global dans chaque condition expérimentale. Ces analyses ont été conduites dans trois aires de Brodmann différentes (BA17, BA18, BA19) et ont été couplées à des analyses à l’échelle du cerveau entier et de connectivité inter-régionale permettant d’investiguer les sous-tendements cérébraux de la mise en place des biais attentionnels spatiaux dans le cortex occipital. A travers ces trois expériences, nous avons montré que tous les signaux attentionnels testés affectaient les patrons de réponses spatialement distribuées dans le cortex occipital cortex. Toutefois, les mécanismes sous-tendant cette intégration au niveau occipital étaient propres à chaque type de signal, notamment avec un contrôle descendent ("top-down") impliquant le cortex pariétal dorsal (Expérience 1), mais aussi des computations intra-occipitales (toutes les expériences). Ce travail précise des mécanismes et contraintes qui sous-tendent la sélection d’informations pertinentes dans des conditions impliquant la présence de multiples signaux attentionnels en compétition dans le champ visuel, soulignant pour la première fois la contribution clé des représentations spatiales au niveau occipital

    koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist

    No full text
    We have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used

    Le traitement des priorités attentionnelles spatiales module des patrons d'activité spatialement distribués dans le cortex occipital

    No full text
    Visual selective attention (VSA) is a cognitive function that biases the perceptual processing of visual inputs on the basis of their behavioral relevance. The brain correlates of VSA have mostly been studied in terms of biases of the spatial representations in the occipital cortex, or the functional responses of attention controlling networks in the frontoparietal cortex (FPAN). These two main research fields made use of disparate paradigms and led to contradictory findings, precluding their integration into a unified framework. An emerging theoretical account, the priority maps framework, attempts to reconcile these contradictory findings into a unified view. It posits that an attentional gating is observable within spatial maps in the brain, as a function of the behavioral relevance of items in the visual field and their spatial location, arising from computations both at the occipital and the FPAN levels. However, so far, this account has received poor experimental support. Across three fMRI studies, we tested how multiple spatially-distributed attentional signals bias the spatially-specific responses in the occipital cortex and explored the mechanisms governing these bias. In all studies, we used a visual display containing four items, including one target, placed each in one of the four screen quadrants. Across experiments, we manipulated the configuration of the visual display by incorporating salience (all experiments), goal-directed endogenous cues (Experiment 1), statistical regularities (Experiment 2) and reward (Experiment 3). The main analyses sought to characterize how the different gating signals affect the activity of distributed spatial representations in the visual cortex and whether/how they interact within these representations. For this we constructed a 2D index (spatial bias vector) that, using the activity of multiple quadrant-specific occipital regions, provides us with a measure of the strength and direction of the overall attentional gating. We carried out these analyses in three separate occipital Brodmann areas (BA17, BA18, BA19) in order to capture the contribution of the attentional signals throughout the visual hierarchy. We explored the mechanisms governing the observed spatially-specific patterns of activity in the occipital cortex using interregional connectivity analyses between the parietal and the occipital cortex and performing whole-brain analyses. We showed that, across the three experiments, all attentional signals impacted the response patterns of spatially-specific activity in the occipital cortex. However, these signals had specific signatures that could be explained in terms of top-down signaling involving the FPAN (Experiment 1), but also local interactions within the occipital cortex (all experiments). This work sheds new light on the specification of the mechanisms and constraints that govern the selection of relevant information in conditions entailing a multitude of competing signals, emphasizing for the first time the key contribution of spatial representations in the occipital visual cortex.L’attention sélective visuelle (ASV) est une fonction cognitive qui biaise le traitement perceptuel d’entrées visuelles sur la base de leur intérêt comportemental. Les bases cérébrales de l’ASV ont principalement été étudiées en termes de biais des représentations spatiales dans le cortex occipital, ou de réponses au niveau des réseaux frontopariétaux du contrôle attentionnel (RFPCA). Ces deux champs de recherche principaux ont utilisé des protocoles disparates et ont mené à des résultats contradictoires, ce qui a entravé leur intégration dans un cadre théorique unifié. Un cadre théorique émergent, celui des cartes de priorités attentionnelles, tente de palier ces problèmes. Ce cadre théorique postule que l’intérêt comportemental d’items présents dans le champs visuel augmente l’activité des représentations spatiales de ces items au sein de cartes spatiales cérébrales, ceci étant sous-tendu par des computations au niveau occipital et du RFPCA. Toutefois, ce cadre théorique manque de support expérimental. A travers trois études en IRMf, nous avons testé comment différents signaux attentionnels biaisent les réponses spatialement spécifiques dans le cortex occipital. Dans chaque étude, nous avons utilisé des affichages visuels comprenant quatre items, dont un item cible, chacun étant disposé dans un des quatre quadrants de l’écran. Nous avons manipulé la configuration de ces affichages en incorporant de la saillance (toutes les expériences), de l’attention dite endogène (Expérience 1), des régularités statistiques (Expérience 2) et de la récompense (Expérience 3). Les analyses principales visaient à caractériser comment ces différents signaux attentionnels affectent l’activité des représentations spatiales dans le cortex occipital. Pour cela, nous avons calculé un index 2D (vecteurs spatiaux de biais attentionnel) sur la base de l’activité des représentations occipitales de chaque quadrant de l’écran qui permet de mesurer la force et la direction du biais attentionnel global dans chaque condition expérimentale. Ces analyses ont été conduites dans trois aires de Brodmann différentes (BA17, BA18, BA19) et ont été couplées à des analyses à l’échelle du cerveau entier et de connectivité inter-régionale permettant d’investiguer les sous-tendements cérébraux de la mise en place des biais attentionnels spatiaux dans le cortex occipital. A travers ces trois expériences, nous avons montré que tous les signaux attentionnels testés affectaient les patrons de réponses spatialement distribuées dans le cortex occipital cortex. Toutefois, les mécanismes sous-tendant cette intégration au niveau occipital étaient propres à chaque type de signal, notamment avec un contrôle descendent ("top-down") impliquant le cortex pariétal dorsal (Expérience 1), mais aussi des computations intra-occipitales (toutes les expériences). Ce travail précise des mécanismes et contraintes qui sous-tendent la sélection d’informations pertinentes dans des conditions impliquant la présence de multiples signaux attentionnels en compétition dans le champ visuel, soulignant pour la première fois la contribution clé des représentations spatiales au niveau occipital

    Le traitement des priorités attentionnelles spatiales module des patrons d'activité spatialement distribués dans le cortex occipital

    No full text
    L’attention sélective visuelle (ASV) est une fonction cognitive qui biaise le traitement perceptuel d’entrées visuelles sur la base de leur intérêt comportemental. Les bases cérébrales de l’ASV ont principalement été étudiées en termes de biais des représentations spatiales dans le cortex occipital, ou de réponses au niveau des réseaux frontopariétaux du contrôle attentionnel (RFPCA). Ces deux champs de recherche principaux ont utilisé des protocoles disparates et ont mené à des résultats contradictoires, ce qui a entravé leur intégration dans un cadre théorique unifié. Un cadre théorique émergent, celui des cartes de priorités attentionnelles, tente de palier ces problèmes. Ce cadre théorique postule que l’intérêt comportemental d’items présents dans le champs visuel augmente l’activité des représentations spatiales de ces items au sein de cartes spatiales cérébrales, ceci étant sous-tendu par des computations au niveau occipital et du RFPCA. Toutefois, ce cadre théorique manque de support expérimental. A travers trois études en IRMf, nous avons testé comment différents signaux attentionnels biaisent les réponses spatialement spécifiques dans le cortex occipital. Dans chaque étude, nous avons utilisé des affichages visuels comprenant quatre items, dont un item cible, chacun étant disposé dans un des quatre quadrants de l’écran. Nous avons manipulé la configuration de ces affichages en incorporant de la saillance (toutes les expériences), de l’attention dite endogène (Expérience 1), des régularités statistiques (Expérience 2) et de la récompense (Expérience 3). Les analyses principales visaient à caractériser comment ces différents signaux attentionnels affectent l’activité des représentations spatiales dans le cortex occipital. Pour cela, nous avons calculé un index 2D (vecteurs spatiaux de biais attentionnel) sur la base de l’activité des représentations occipitales de chaque quadrant de l’écran qui permet de mesurer la force et la direction du biais attentionnel global dans chaque condition expérimentale. Ces analyses ont été conduites dans trois aires de Brodmann différentes (BA17, BA18, BA19) et ont été couplées à des analyses à l’échelle du cerveau entier et de connectivité inter-régionale permettant d’investiguer les sous-tendements cérébraux de la mise en place des biais attentionnels spatiaux dans le cortex occipital. A travers ces trois expériences, nous avons montré que tous les signaux attentionnels testés affectaient les patrons de réponses spatialement distribuées dans le cortex occipital cortex. Toutefois, les mécanismes sous-tendant cette intégration au niveau occipital étaient propres à chaque type de signal, notamment avec un contrôle descendent ("top-down") impliquant le cortex pariétal dorsal (Expérience 1), mais aussi des computations intra-occipitales (toutes les expériences). Ce travail précise des mécanismes et contraintes qui sous-tendent la sélection d’informations pertinentes dans des conditions impliquant la présence de multiples signaux attentionnels en compétition dans le champ visuel, soulignant pour la première fois la contribution clé des représentations spatiales au niveau occipital.Visual selective attention (VSA) is a cognitive function that biases the perceptual processing of visual inputs on the basis of their behavioral relevance. The brain correlates of VSA have mostly been studied in terms of biases of the spatial representations in the occipital cortex, or the functional responses of attention controlling networks in the frontoparietal cortex (FPAN). These two main research fields made use of disparate paradigms and led to contradictory findings, precluding their integration into a unified framework. An emerging theoretical account, the priority maps framework, attempts to reconcile these contradictory findings into a unified view. It posits that an attentional gating is observable within spatial maps in the brain, as a function of the behavioral relevance of items in the visual field and their spatial location, arising from computations both at the occipital and the FPAN levels. However, so far, this account has received poor experimental support. Across three fMRI studies, we tested how multiple spatially-distributed attentional signals bias the spatially-specific responses in the occipital cortex and explored the mechanisms governing these bias. In all studies, we used a visual display containing four items, including one target, placed each in one of the four screen quadrants. Across experiments, we manipulated the configuration of the visual display by incorporating salience (all experiments), goal-directed endogenous cues (Experiment 1), statistical regularities (Experiment 2) and reward (Experiment 3). The main analyses sought to characterize how the different gating signals affect the activity of distributed spatial representations in the visual cortex and whether/how they interact within these representations. For this we constructed a 2D index (spatial bias vector) that, using the activity of multiple quadrant-specific occipital regions, provides us with a measure of the strength and direction of the overall attentional gating. We carried out these analyses in three separate occipital Brodmann areas (BA17, BA18, BA19) in order to capture the contribution of the attentional signals throughout the visual hierarchy. We explored the mechanisms governing the observed spatially-specific patterns of activity in the occipital cortex using interregional connectivity analyses between the parietal and the occipital cortex and performing whole-brain analyses. We showed that, across the three experiments, all attentional signals impacted the response patterns of spatially-specific activity in the occipital cortex. However, these signals had specific signatures that could be explained in terms of top-down signaling involving the FPAN (Experiment 1), but also local interactions within the occipital cortex (all experiments). This work sheds new light on the specification of the mechanisms and constraints that govern the selection of relevant information in conditions entailing a multitude of competing signals, emphasizing for the first time the key contribution of spatial representations in the occipital visual cortex
    corecore