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Methods of increasing learning efficiency through a blocking technique were examined in young children. An experimental group of children was trained on an initial task with one relevant dimension, followed by redundancy training in which an incidental dimension also became relevant. A control group given only redundancy training was compared to this group to test how much the experimental subjects blocked or screened out the incidental dimension. In order to increase blocking, three methods were used: a preset transfer problem, an overtraining on the initial task, and a delay following training. The most important finding was increased blocking through the Preset Condition. Overtraining and Delay Conditions had no effect. In addition, more slow learners on the initial task learned about the incidental dimension than fast or intermediate learners. Also, fewer subjects given form on the initial task learned about the incidental dimension than those given color. The Combined Blocking, Delay, and Overtraining group showed partial blocking, while the Preset group demonstrated complete blocking. No developmental differences occurred. The results were interpreted using a modification of Trabasso and Bower's attention model (Attention in learning: Theory and research. New York: Wiley, 1968).  相似文献   
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Book reviews     
P. H. Esser  E. W. Beth 《Synthese》1962,14(2-3):224-228
  相似文献   
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Introductory courses dealing with sex, gender and sexuality often assign excerpts from Thomas Aquinas as an exemplar of the naturalist view. Given that most novice students tend to side against such naturalism uncritically, they need to be exposed to a more charitable account of the biological considerations motivating a stance like Aquinas.’ With that in mind, this article presents accessible arguments aimed at restoring deliberative balance in the classroom.  相似文献   
48.
There is some consensus among orthodox category theorists that the concept of adjoint functors is the most important concept contributed to mathematics by category theory. We give a heterodox treatment of adjoints using heteromorphisms (object-to-object morphisms between objects of different categories) that parses an adjunction into two separate parts (left and right representations of heteromorphisms). Then these separate parts can be recombined in a new way to define a cognate concept, the brain functor, to abstractly model the functions of perception and action of a brain. The treatment uses relatively simple category theory and is focused on the interpretation and application of the mathematical concepts.  相似文献   
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