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199;19;0;26;XXXXX;XXXXX;0;5;NA;3;XXXXX;1;XXXXX;XXXXX;5;1;0;0;0;509;10;0;0;0;0;NA;NA;0;0;14;0;1;0;0;1;0;0;1;1;1;1;1;0;1;0;1;0;0;1;0;1;1;1;1;0;1;0;0;1;1;1;0;1;0;1;1;0;0;1;1;1;1;1;0;0;0;24;0;0;1;0;1;1;0;1;1;0;1;0;0;1;0;1;1;1;1;1;1;0;0;1;1;1;0;1;0;1;1;0;0;0;1;1;1;1;0;0;0;23;1;0;0;1;1;0;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;0;1;0;0;0;0;1;0;0;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;1;1;0;0;0;0;0;0;1;1;1;1;1;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;22;0;2;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;2;1;0;0;1;0;2;0;0;0;1;0;2;0;0;0;2;2;2;2;0;0;0;0;8;12;1;5;3;2;6;9;3;12;3;12;12;3;12;3;2;1;2;9;3;11;12;1;3;3;12;2;12;1;3;12;12;4;1;1;1;3;12;12;12;7;4;10;1;1;1;0;0;2;0;1;13 | |
200;19;0;20;XXXXX;XXXXX;0;5;NA;3;XXXXX;1;XXXXX;XXXXX;4;0;1;0;0;570;8;0;0;0;0;NA;NA;0;0;12;2;1;0;0;1;0;0;1;1;0;1;0;1;1;1;1;1;1;0;1;1;0;1;1;1;1;0;1;0;1;1;0;1;1;0;1;1;1;1;1;0;1;0;1;0;0;27;0;0;1;1;0;1;0;1;1;1;1;1;1;0;1;1;0;1;1;0;0;0;1;0;0;1;0;1;1;0;1;0;1;1;1;0;1;0;1;0;0;23;4;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;1;0;0;1;1;0;0;0;0;1;1;0;0;1;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;16;0;0;0;0;2;0;0;0;0;0;2;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;1;0;0;0;0;2;1;0;2;0;0;2;0;1;2;0;0;0;0;6;12;3;3;12;1;12;3;3;3;3;1;3;12;3;3;12;3;2;6;6;12;2;12;6;3;12;1;2;12;1;6;3;1;3;11;1;12;3;12;12;6;3;14;0;0;4;0;0;0;0;1;12 | |
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202;20;0;20;XXXXX;XXXXX;1;5;NA;3;XXXXX;1;XXXXX;XXXXX;7;1;0;0;0;411;8;0;0;0;0;0;0;0;0;13;1;1;0;0;0;0;1;1;1;1;1;1;1;0;0;1;1;1;1;0;1;1;1;1;1;0;0;0;0;1;1;1;1;0;1;1;0;1;1;1;1;0;1;1;0;1;29;0;1;1;0;1;1;1;1;0;0;1;1;1;1;0;1;1;1;1;1;0;1;0;0;1;1;1;1;0;1;1;0;1;1;1;1;0;1;1;0;0;28;1;1;1;0;0;0;0;0;0;1;1;1;1;1;1;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;0;0;1;0;1;1;1;1;1;1;0;0;1;1;0;0;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;1;1;1;0;1;1;0;0;1;0;0;0;1;1;1;0;0;0;35;2;0;0;0;2;2;2;0;0;0;2;0;0;1;2;2;2;0;2;0;2;1;0;0;0;2;0;0;0;2;0;2;1;2;0;1;0;2;1;0;15;1;3;6;3;1;1;1;12;12;3;1;3;3;11;1;1;1;3;1;12;7;11;12;3;3;1;3;12;3;1;12;1;2;1;3;11;3;1;11;6;14;1;12;0;0;2;1;0;0;0;4;6 | |
203;20;1;20;XXXXX;XXXXX;0;5;NA;3;XXXXX;3;XXXXX;XXXXX;5;1;0;40;114;341;10;0;0;0.37;0.36;0.38;0;t3;0.38;6;4;5;0;0;0;0;1;0;1;1;1;0;1;1;1;0;1;0;0;0;1;1;1;1;1;1;0;0;1;0;1;0;1;1;1;1;0;0;0;0;1;0;1;0;1;0;23;0;1;0;1;1;1;0;1;1;1;0;1;0;0;0;0;1;1;1;1;1;0;0;1;0;1;0;1;1;1;1;0;0;0;0;1;0;1;0;1;0;22;1;0;1;0;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;14;1;0;2;0;0;0;0;0;0;0;2;0;0;0;0;0;2;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;1;0;0;0;2;0;0;0;0;0;6;2;12;1;3;3;12;3;3;3;12;1;12;12;12;6;3;1;3;1;3;12;12;3;12;3;12;3;3;3;1;11;12;12;12;1;12;3;12;3;12;6;1;15;0;0;1;0;0;0;0;1;16 | |
204;20;1;20;XXXXX;XXXXX;1;5;NA;3;XXXXX;3;XXXXX;XXXXX;5;1;0;32;92;277;2;0;0;0.56;0.49;0.45;0;t1;0.56;8;5;2;3;1;1;0;0;0;1;0;1;0;0;1;0;0;1;0;0;1;0;0;1;1;0;0;1;1;0;1;0;1;0;0;1;1;0;0;0;0;1;1;0;1;0;0;16;0;0;0;1;0;1;0;0;1;0;0;1;0;0;1;0;0;1;1;0;0;1;0;0;1;0;1;0;0;1;1;0;0;0;0;1;1;0;1;0;0;15;1;0;0;1;0;0;0;0;0;1;1;0;1;1;0;1;1;0;1;0;0;1;1;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;1;1;1;1;0;0;0;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;1;0;0;1;1;0;1;0;0;28;0;1;0;0;2;1;1;2;1;0;2;0;0;0;1;0;2;2;0;0;2;1;0;0;0;2;0;0;1;0;0;0;0;0;2;2;0;2;1;0;10;12;11;3;12;1;11;11;1;11;12;1;12;12;3;11;12;1;1;12;12;1;5;12;3;12;1;12;12;2;3;12;12;12;12;1;1;12;1;11;12;10;1;4;0;1;0;0;0;0;0;6;18 | |
205;20;0;22;XXXXX;XXXXX;0;5;NA;3;XXXXX;2;XXXXX;XXXXX;7;1;0;0;0;529;4;0;0;0;0;0;0;0;0;10;4;1;2;1;0;0;0;0;1;0;1;0;0;0;1;0;0;0;0;1;1;0;0;1;1;1;0;0;0;0;0;1;1;0;0;0;1;0;0;1;1;0;0;1;0;0;14;0;0;0;0;0;1;0;0;0;1;0;0;0;0;1;1;0;0;1;1;1;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;1;0;0;1;1;0;0;1;0;0;12;2;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;9;0;0;1;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;2;1;0;0;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;1;0;0;0;2;12;12;5;12;3;12;12;12;2;12;12;12;12;3;1;11;12;3;3;1;12;12;12;12;12;6;3;12;12;12;3;12;12;2;3;12;11;3;12;12;2;2;8;0;1;1;0;0;0;0;2;24 | |
206;20;0;22;XXXXX;XXXXX;1;5;NA;3;XXXXX;1;XXXXX;XXXXX;5;1;0;0;0;405;10;0;0;0;0;0;0;0;0;13;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;1;0;1;1;1;0;0;0;1;0;0;1;0;0;0;1;1;1;0;0;1;1;0;13;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;1;1;0;0;0;0;1;0;0;1;0;0;0;1;1;1;0;0;1;1;0;11;2;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;1;1;1;0;0;0;0;0;0;1;1;1;0;16;0;0;0;0;2;0;0;0;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;2;2;2;0;0;0;2;1;6;12;12;12;12;10;12;3;12;12;11;11;12;12;12;6;12;12;3;12;3;1;6;12;12;11;3;12;12;3;12;12;12;1;1;1;12;12;3;1;11;5;0;6;0;0;2;0;0;0;1;4;22 |
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FROM rocker/binder:4.2.0 | |
## Declares build arguments | |
ARG NB_USER | |
ARG NB_UID | |
COPY --chown=${NB_USER} . ${HOME} | |
ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive | |
USER root | |
RUN echo "Checking for 'apt.txt'..." \ | |
; if test -f "apt.txt" ; then \ | |
apt-get update --fix-missing > /dev/null\ | |
&& xargs -a apt.txt apt-get install --yes \ | |
&& apt-get clean > /dev/null \ | |
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/* \ | |
; fi | |
USER ${NB_USER} | |
## Run an install.R script, if it exists. | |
RUN if [ -f install.R ]; then R --quiet -f install.R; fi |
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# ELECTRONIC SUPPLEMENTAL MATERIAL (ESM) 4 | |
# ACCOMPANYING THE MANUSCRIPT "ALCOHOL-INDUCED RETROGRADE FACILITATION? MIXED EVIDENCE IN A PREREGISTERED REPLICATION AND ENCODING-MAINTENANCE-RETRIEVAL ANALYSIS" | |
#### Load packages and data | |
library(BayesFactor) | |
library(lsr) | |
library(readxl) | |
library(sprtt) | |
library(tidyverse) | |
library(TreeBUGS) | |
data <- read.csv2("data.csv") | |
data$bac_t1 <- as.numeric(data$bac_t1) | |
data$bac_t2 <- as.numeric(data$bac_t2) | |
data$bac_t3 <- as.numeric(data$bac_t3) | |
data$peak_bac_value <- as.numeric(data$peak_bac_value) | |
#### Sample | |
nrow(data) # N = 93 | |
length(unique(data$cohort)) # 20 sequential groups | |
sum(data$cohort == 2) # 2 participants in the 2nd group (min.) | |
sum(data$cohort == 6) # 10 participants in the 6th group (max.) | |
table(data$condition_alcohol) # n(alcohol) = 46, n(placebo) = 47 | |
table(data$gender_female) # n(female) = 62, n(male) = 31 | |
mean(data$age) # M(age) = 20.67 years | |
sd(data$age) # SD(age) = 2.18 | |
sum(data$occupation == 3) # n(university students) = 91 | |
sum(data$study_course == 1, na.rm = TRUE) # n(psychology program) = 72 | |
mean(data$audit_score) # M(AUDIT) = 5.39 | |
sd(data$audit_score) # SD(AUDIT) = 1.23 | |
#### Control variables and manipulation checks | |
any(data$bac_t0 > 0) # no BAC > 0.00‰ at beginning of the study | |
sum(data$abstinence == 0) # n(alcohol consumption within 48 hours before the experiment) = 6 | |
table(data$peak_bac_time) # n(peak BAC after 30 minutes) = 41, n(peak BAC after 60 minutes) = 4, n(peak BAC after 90 minutes) = 1 | |
tapply(data$peak_bac_value, data$condition_alcohol, FUN = mean) # M(peak BAC in the alcohol condition) = 0.43‰ | |
tapply(data$peak_bac_value, data$condition_alcohol, FUN = sd) # SD(peak BAC in the alcohol condition) = 0.08 | |
tapply(data$peak_bac_value, data$condition_alcohol, FUN = range) # Range(peak BAC in the alcohol condition) = 0.22-0.62 | |
data_alc <- data %>% filter(condition_alcohol == 1) | |
mean(data_alc$bac_t1) # M(BAC in the alcohol condition after 30 minutes) = 0.43‰ | |
sd(data_alc$bac_t1) # SD(BAC in the alcohol condition after 30 minutes) = 0.08 | |
range(data_alc$bac_t1) # Range(BAC in the alcohol condition after 30 minutes) = 0.22-0.62 | |
t.test(x = data_alc$bac_t1, alternative = "greater") # t(45) = 34.74, p < .001 | |
mean(data_alc$bac_t2) # M(BAC in the alcohol condition after 60 minutes) = 0.37‰ | |
sd(data_alc$bac_t2) # SD(BAC in the alcohol condition after 60 minutes) = 0.08 | |
range(data_alc$bac_t2) # Range(BAC in the alcohol condition after 60 minutes) = 0.18-0.57 | |
t.test(x = data_alc$bac_t2, alternative = "greater") # t(45) = 31.40, p < .001 | |
mean(data_alc$bac_t3, na.rm = TRUE) # M(BAC in the alcohol condition after 90 minutes) = 0.30‰ | |
sd(data_alc$bac_t3, na.rm = TRUE) # SD(BAC in the alcohol condition after 90 minutes) = 0.08 | |
range(data_alc$bac_t3, na.rm = TRUE) # Range(BAC in the alcohol condition after 90 minutes) = 0.12-0.46 | |
t.test(x = data_alc$bac_t3, alternative = "greater") # t(42) = 24.91, p < .001 | |
data_pla <- data %>% filter(condition_alcohol == 0) | |
table(data_pla$estimated_alcohol_content == 0) # n(estimated alcohol content "less than 1%" in the placebo condition) = 8 | |
sum(data_pla$bac_t1 > 0) # n(BAC > 0.00‰ in the placebo condition after 30 minutes) = 0 | |
sum(data_pla$bac_t2 > 0) # n(BAC > 0.00‰ in the placebo condition after 60 minutes) = 0 | |
sum(data_pla$bac_t3 > 0, na.rm = TRUE) # n(BAC > 0.00‰ in the placebo condition after 90 minutes) = 1 | |
max(data_pla$bac_t3, na.rm = TRUE) # one BAC = 0.08‰ after 90 minutes in the placebo condition | |
any(data$bac_t4 > 0, na.rm = TRUE) # no BAC > 0.00‰ before the final recall tests | |
table(data$communication, data$condition_alcohol) # n(communication about beverages) = 13 (alcohol condition) + 10 (placebo condition) = 23; n(communication about beverages + word pairs) = 1 (alcohol condition) + 1 (placebo condition) = 2 | |
table(data$thoughts_word_pairs, data$condition_alcohol) # n(thoughts about word pairs without rehearsal) = 12 (alcohol condition) + 18 (placebo condition) = 30; n(thoughts about word pairs with rehearsal) = 2 (alcohol condition) + 1 (placebo condition) = 3 | |
#### Design-based results | |
data$condition_alcohol <- as.factor(data$condition_alcohol) | |
data_subsample <- data %>% filter(cohort <= 5) | |
# Subsample (N = 18) | |
tapply(data_subsample$immediate_cued_recall_score, data_subsample$condition_alcohol, FUN = mean) # M(alcohol) = 19.33, M(placebo) = 26.56 | |
tapply(data_subsample$immediate_cued_recall_score, data_subsample$condition_alcohol, FUN = sd) # SD(alcohol) = 7.94, SD(placebo) = 4.64 | |
tapply(data_subsample$final_cued_recall_score, data_subsample$condition_alcohol, FUN = mean) # M(alcohol) = 16.78, M(placebo) = 24.89 | |
tapply(data_subsample$final_cued_recall_score, data_subsample$condition_alcohol, FUN = sd) # SD(alcohol) = 8.80, SD(placebo) = 4.83 | |
tapply(data_subsample$cued_recall_difference_score, data_subsample$condition_alcohol, FUN = mean) # M(alcohol) = 2.56, M(placebo) = 1.67 | |
tapply(data_subsample$cued_recall_difference_score, data_subsample$condition_alcohol, FUN = sd) # SD(alcohol) = 1.81, SD(placebo) = 1.50 | |
tapply(data_subsample$free_recall_complete_pairs, data_subsample$condition_alcohol, FUN = mean) # M(alcohol) = 9.22, M(placebo) = 13.22 | |
tapply(data_subsample$free_recall_complete_pairs, data_subsample$condition_alcohol, FUN = sd) # SD(alcohol) = 4.60, SD(placebo) = 5.09 | |
tapply(data_subsample$free_recall_single_words, data_subsample$condition_alcohol, FUN = mean) # M(alcohol) = 23.67, M(placebo) = 31.56 | |
tapply(data_subsample$free_recall_single_words, data_subsample$condition_alcohol, FUN = sd) # SD(alcohol) = 8.89, SD(placebo) = 9.89 | |
# Full sample (N = 93) | |
tapply(data$immediate_cued_recall_score, data$condition_alcohol, FUN = mean) # M(alcohol) = 23.57, M(placebo) = 23.83 | |
tapply(data$immediate_cued_recall_score, data$condition_alcohol, FUN = sd) # SD(alcohol) = 8.89, SD(placebo) = 7.50 | |
tapply(data$final_cued_recall_score, data$condition_alcohol, FUN = mean) # M(alcohol) = 21.85, M(placebo) = 21.34 | |
tapply(data$final_cued_recall_score, data$condition_alcohol, FUN = sd) # SD(alcohol) = 9.59, SD(placebo) = 7.65 | |
tapply(data$cued_recall_difference_score, data$condition_alcohol, FUN = mean) # M(alcohol) = 1.72, M(placebo) = 2.49 | |
tapply(data$cued_recall_difference_score, data$condition_alcohol, FUN = sd) # SD(alcohol) = 1.73, SD(placebo) = 2.41 | |
tapply(data$free_recall_complete_pairs, data$condition_alcohol, FUN = mean) # M(alcohol) = 11.57, M(placebo) = 10.04 | |
tapply(data$free_recall_complete_pairs, data$condition_alcohol, FUN = sd) # SD(alcohol) = 5.44, SD(placebo) = 4.66 | |
tapply(data$free_recall_single_words, data$condition_alcohol, FUN = mean) # M(alcohol) = 28.11, M(placebo) = 26.21 | |
tapply(data$free_recall_single_words, data$condition_alcohol, FUN = sd) # SD(alcohol) = 10.68, SD(placebo) = 9.29 | |
h1 <- seq_ttest(cued_recall_difference_score ~ condition_alcohol, | |
d = 0.50, | |
power = 0.80, | |
alternative = "greater", | |
data = data_subsample) | |
h1@likelihood_ratio | |
exp(h1@B_boundary_log) | |
cohensD(cued_recall_difference_score ~ condition_alcohol, data = data_subsample) | |
# decision to accept H0 for Hypothesis 1 at N = 18, LR = 0.18, lower = 0.21, data 1/0.18 = 5.6 times more likely under H0, Cohen's d = 0.53 | |
h2 <- seq_ttest(free_recall_complete_pairs ~ condition_alcohol, | |
d = 0.50, | |
power = 0.80, | |
alternative = "less", | |
data = data_subsample) | |
h2@likelihood_ratio | |
exp(h2@B_boundary_log) | |
cohensD(free_recall_complete_pairs ~ condition_alcohol, data = data_subsample) | |
# decision to accept H0 for Hypothesis 2 at N = 18, LR = 0.11, lower = 0.21, data 1/0.11 = 9.1 times more likely under H0, Cohen's d = 0.82 | |
h1_fullsample <- seq_ttest(cued_recall_difference_score ~ condition_alcohol, | |
d = 0.50, | |
power = 0.80, | |
alternative = "greater", | |
data = data) | |
h1_fullsample@likelihood_ratio | |
cohensD(data$cued_recall_difference_score[data$condition_alcohol == 0], | |
data$cued_recall_difference_score[data$condition_alcohol == 1]) | |
# at N = 93 (full sample), LR = 3.84 for Hypothesis 1, Cohen's d = 0.37 | |
h2_fullsample <- seq_ttest(free_recall_complete_pairs ~ condition_alcohol, | |
d = 0.50, | |
power = 0.80, | |
alternative = "less", | |
data = data) | |
h2_fullsample@likelihood_ratio | |
cohensD(data$free_recall_complete_pairs[data$condition_alcohol == 0], | |
data$free_recall_complete_pairs[data$condition_alcohol == 1]) | |
# at N = 93 (full sample), LR = 1.81 for Hypothesis 2, Cohen's d = 0.30 | |
ttestBF(x = data$cued_recall_difference_score[data$condition_alcohol == 0], | |
y = data$cued_recall_difference_score[data$condition_alcohol == 1], | |
nullInterval = c(0, Inf)) | |
# at N = 93 (full sample), BF_10 = 1.63 for Hypothesis 1 | |
ttestBF(x = data$free_recall_complete_pairs[data$condition_alcohol == 0], | |
y = data$free_recall_complete_pairs[data$condition_alcohol == 1], | |
nullInterval = c(0, -Inf)) | |
# at N = 93 (full sample), BF_10 = 1.00 for Hypothesis 2 | |
any(data$condition_alcohol == 1 & data$estimated_alcohol_content == 0) # no participants in the alcohol condition estimated the alcohol content of their beverage to be less than 1% | |
data_subsample_excl <- data_subsample %>% filter(estimated_alcohol_content != 0 & communication == 0) | |
nrow(data_subsample_excl) # N(subsample after exclusion) = 12 | |
data_fullsample_excl <- data %>% filter(estimated_alcohol_content != 0 & communication == 0) | |
nrow(data_fullsample_excl) # N(full sample after exclusion) = 62 | |
# Subsample after exclusion (N = 12) | |
tapply(data_subsample_excl$cued_recall_difference_score, data_subsample_excl$condition_alcohol, FUN = mean) # M(alcohol) = 2.67, M(placebo) = 2.00 | |
tapply(data_subsample_excl$cued_recall_difference_score, data_subsample_excl$condition_alcohol, FUN = sd) # SD(alcohol) = 2.07, SD(placebo) = 1.26 | |
tapply(data_subsample_excl$free_recall_complete_pairs, data_subsample_excl$condition_alcohol, FUN = mean) # M(alcohol) = 9.67, M(placebo) = 13.33 | |
tapply(data_subsample_excl$free_recall_complete_pairs, data_subsample_excl$condition_alcohol, FUN = sd) # SD(alcohol) = 4.84, SD(placebo) = 5.75 | |
# Full sample after exclusion (N = 62) | |
tapply(data_fullsample_excl$cued_recall_difference_score, data_fullsample_excl$condition_alcohol, FUN = mean) # M(alcohol) = 1.91, M(placebo) = 2.73 | |
tapply(data_fullsample_excl$cued_recall_difference_score, data_fullsample_excl$condition_alcohol, FUN = sd) # SD(alcohol) = 1.86, SD(placebo) = 2.57 | |
tapply(data_fullsample_excl$free_recall_complete_pairs, data_fullsample_excl$condition_alcohol, FUN = mean) # M(alcohol) = 11.47, M(placebo) = 9.80 | |
tapply(data_fullsample_excl$free_recall_complete_pairs, data_fullsample_excl$condition_alcohol, FUN = sd) # SD(alcohol) = 5.97, SD(placebo) = 4.92 | |
h1_subsample_excl <- seq_ttest(cued_recall_difference_score ~ condition_alcohol, | |
d = 0.50, | |
power = 0.80, | |
alternative = "greater", | |
data = data_subsample_excl) | |
h1_subsample_excl@likelihood_ratio | |
# at N = 12 (subsample after exclusion), LR = 0.39 for Hypothesis 1 | |
h1_fullsample_excl <- seq_ttest(cued_recall_difference_score ~ condition_alcohol, | |
d = 0.50, | |
power = 0.80, | |
alternative = "greater", | |
data = data_fullsample_excl) | |
h1_fullsample_excl@likelihood_ratio | |
# at N = 62 (full sample after exclusion), LR = 2.54 for Hypothesis 1 | |
ttestBF(x = data_fullsample_excl$cued_recall_difference_score[data_fullsample_excl$condition_alcohol == 0], | |
y = data_fullsample_excl$cued_recall_difference_score[data_fullsample_excl$condition_alcohol == 1], | |
nullInterval = c(0, Inf)) | |
# at N = 12 (full sample after exclusion), BF_10 = 1.15 for Hypothesis 1 | |
h2_subsample_excl <- seq_ttest(free_recall_complete_pairs ~ condition_alcohol, | |
d = 0.50, | |
power = 0.80, | |
alternative = "less", | |
data = data_subsample_excl) | |
h2_subsample_excl@likelihood_ratio | |
# at N = 12 (subsample after exclusion), LR = 0.26 for Hypothesis 2 | |
h2_fullsample_excl <- seq_ttest(free_recall_complete_pairs ~ condition_alcohol, | |
d = 0.50, | |
power = 0.80, | |
alternative = "less", | |
data = data_fullsample_excl) | |
h2_fullsample_excl@likelihood_ratio | |
# at N = 62 (full sample after exclusion), LR = 1.53 for Hypothesis 2 | |
ttestBF(x = data_fullsample_excl$free_recall_complete_pairs[data_fullsample_excl$condition_alcohol == 0], | |
y = data_fullsample_excl$free_recall_complete_pairs[data_fullsample_excl$condition_alcohol == 1], | |
nullInterval = c(0, -Inf)) | |
# at N = 62 (full sample after exclusion), BF_10 = 0.81 for Hypothesis 2 | |
#### Model-based results | |
mpt_data_1 <- data %>% | |
filter(exclusion_immediate_cued_recall_score == 0) %>% | |
select(condition_alcohol, frequency_e1:frequency_e12) | |
table(mpt_data_1$condition_alcohol) # after exclusion according to immediate cued recall: n(alcohol) = 31, n(placebo) = 40 | |
multitree_data_1 <- mpt_data_1 %>% | |
group_by(condition_alcohol) %>% | |
summarise(e1 = sum(frequency_e1), | |
e2 = sum(frequency_e2), | |
e3 = sum(frequency_e3), | |
e4 = sum(frequency_e4), | |
e5 = sum(frequency_e5), | |
e6 = sum(frequency_e6), | |
e7 = sum(frequency_e7), | |
e8 = sum(frequency_e8), | |
e9 = sum(frequency_e9), | |
e10 = sum(frequency_e10), | |
e11 = sum(frequency_e11), | |
e12 = sum(frequency_e12)) | |
View(multitree_data_1) | |
# note: this frequency data was used for the MPT analysis in multiTree (ESM 6; https://www.sowi.uni-mannheim.de/erdfelder/forschung/software/multitree/) | |
# individual category frequencies in the alcohol condition for the Bayesian hierarchical model: | |
cat_freq_alc_1 <- data %>% | |
filter(condition_alcohol == 1 & | |
exclusion_immediate_cued_recall_score == 0) %>% | |
select(frequency_e1:frequency_e12) | |
colnames(cat_freq_alc_1) <- c("E1", "E2", "E3", "E4", "E5", "E6", "E7", "E8", "E9", "E10", "E11", "E12") | |
# individual category frequencies in the placebo condition for the Bayesian hierarchical model: | |
cat_freq_pla_1 <- data %>% | |
filter(condition_alcohol == 0 & | |
exclusion_immediate_cued_recall_score == 0) %>% | |
select(frequency_e1:frequency_e12) | |
colnames(cat_freq_pla_1) <- c("E1", "E2", "E3", "E4", "E5", "E6", "E7", "E8", "E9", "E10", "E11", "E12") | |
# specification of model equations: | |
restricted_emr_equations <- "# restrictions: ms and mu equated within conditions, ss and su equated within condition, rc equated across conditions | |
Alc_Pla E1 e*rc*m*rc*rf | |
Alc_Pla E1 e*rc*m*rc*(1-rf)*s*s | |
Alc_Pla E2 e*rc*m*rc*(1-rf)*s*(1-s) | |
Alc_Pla E2 e*rc*m*rc*(1-rf)*(1-s)*s | |
Alc_Pla E3 e*rc*m*rc*(1-rf)*(1-s)*(1-s) | |
Alc_Pla E4 e*rc*m*(1-rc)*rf | |
Alc_Pla E4 e*rc*m*(1-rc)*(1-rf)*s*s | |
Alc_Pla E5 e*rc*m*(1-rc)*(1-rf)*s*(1-s) | |
Alc_Pla E5 e*rc*m*(1-rc)*(1-rf)*(1-s)*s | |
Alc_Pla E6 e*rc*m*(1-rc)*(1-rf)*(1-s)*(1-s) | |
Alc_Pla E4 e*rc*(1-m)*us*us | |
Alc_Pla E5 e*rc*(1-m)*us*(1-us) | |
Alc_Pla E5 e*rc*(1-m)*(1-us)*us | |
Alc_Pla E6 e*rc*(1-m)*(1-us)*(1-us) | |
Alc_Pla E7 e*(1-rc)*m*rc*rf | |
Alc_Pla E7 e*(1-rc)*m*rc*(1-rf)*s*s | |
Alc_Pla E8 e*(1-rc)*m*rc*(1-rf)*s*(1-s) | |
Alc_Pla E8 e*(1-rc)*m*rc*(1-rf)*(1-s)*s | |
Alc_Pla E9 e*(1-rc)*m*rc*(1-rf)*(1-s)*(1-s) | |
Alc_Pla E10 e*(1-rc)*m*(1-rc)*rf | |
Alc_Pla E10 e*(1-rc)*m*(1-rc)*(1-rf)*s*s | |
Alc_Pla E11 e*(1-rc)*m*(1-rc)*(1-rf)*s*(1-s) | |
Alc_Pla E11 e*(1-rc)*m*(1-rc)*(1-rf)*(1-s)*s | |
Alc_Pla E12 e*(1-rc)*m*(1-rc)*(1-rf)*(1-s)*(1-s) | |
Alc_Pla E10 e*(1-rc)*(1-m)*uu*uu | |
Alc_Pla E11 e*(1-rc)*(1-m)*uu*(1-uu) | |
Alc_Pla E11 e*(1-rc)*(1-m)*(1-uu)*uu | |
Alc_Pla E12 e*(1-rc)*(1-m)*(1-uu)*(1-uu) | |
Alc_Pla E10 (1-e)*uu*uu | |
Alc_Pla E11 (1-e)*uu*(1-uu) | |
Alc_Pla E11 (1-e)*(1-uu)*uu | |
Alc_Pla E12 (1-e)*(1-uu)*(1-uu)" | |
# fitting the model for the alcohol condition (warning: model fitting takes several minutes): | |
set.seed(128) | |
model_alc_1 <- traitMPT(eqnfile = restricted_emr_equations, | |
data = cat_freq_alc_1, | |
n.adapt = 5000, | |
n.burnin = 30000, | |
n.iter = 90000, | |
n.thin = 10, | |
n.chains = 3, | |
ppp = 1000) | |
summary(model_alc_1) | |
# alcohol condition: Rhat <= 1.007 for all parameters; p1 = .288, p2 = .300 | |
# fitting the model for the placebo condition (warning: model fitting takes several minutes): | |
set.seed(128) | |
model_pla_1 <- traitMPT(eqnfile = restricted_emr_equations, | |
data = cat_freq_pla_1, | |
n.adapt = 5000, | |
n.burnin = 30000, | |
n.iter = 90000, | |
n.thin = 10, | |
n.chains = 3, | |
ppp = 1000) | |
summary(model_pla_1) | |
# placebo condition: Rhat <= 1.003 for all parameters; p1 = .565, p2 = .420 | |
betweenSubjectMPT(model_alc_1, model_pla_1, | |
par1 = "e", | |
stat = c("x-y", "x>y"), plot = TRUE) | |
# no reliable difference (two-tailed) between conditions in parameter e (BCI = [-.09, .06]) | |
betweenSubjectMPT(model_alc_1, model_pla_1, | |
par1 = "rf", | |
stat = c("x-y", "x<y"), plot = TRUE) | |
# reliable difference (one-tailed) between conditions in parameter rf (p = .023) | |
betweenSubjectMPT(model_alc_1, model_pla_1, | |
par1 = "m", | |
stat = c("x-y", "x<y"), plot = TRUE) | |
# no reliable difference (one-tailed) between conditions in parameter m (p = .104) | |
#### MPT multiverse analysis (results are reported in ESM 7) | |
mpt_data_2 <- data %>% | |
select(condition_alcohol, frequency_e1:frequency_e12) | |
table(mpt_data_2$condition_alcohol) # n(alcohol) = 46, n(placebo) = 47 | |
# aggregated category frequencies for the MPT multiverse analysis (*without* the model-related exclusion criterion and *without* the procedure-related exclusion criteria: | |
multitree_data_2 <- mpt_data_2 %>% | |
group_by(condition_alcohol) %>% | |
summarise(e1 = sum(frequency_e1), | |
e2 = sum(frequency_e2), | |
e3 = sum(frequency_e3), | |
e4 = sum(frequency_e4), | |
e5 = sum(frequency_e5), | |
e6 = sum(frequency_e6), | |
e7 = sum(frequency_e7), | |
e8 = sum(frequency_e8), | |
e9 = sum(frequency_e9), | |
e10 = sum(frequency_e10), | |
e11 = sum(frequency_e11), | |
e12 = sum(frequency_e12)) | |
View(multitree_data_2) | |
# note: to reproduce the results for the aggregated data reported in ESM 7, this frequency data needs to be inserted in the multiTree file (ESM 6) in the "Data" tab | |
# individual category frequencies in the alcohol condition for the MPT multiverse analysis (*without* the model-related exclusion criterion and *without* the procedure-related exclusion criteria: | |
cat_freq_alc_2 <- data %>% | |
filter(condition_alcohol == 1) %>% | |
select(frequency_e1:frequency_e12) | |
colnames(cat_freq_alc_2) <- c("E1", "E2", "E3", "E4", "E5", "E6", "E7", "E8", "E9", "E10", "E11", "E12") | |
# individual category frequencies in the placebo condition for the MPT multiverse analysis (*without* the model-related exclusion criterion and *without* the procedure-related exclusion criteria: | |
cat_freq_pla_2 <- data %>% | |
filter(condition_alcohol == 0) %>% | |
select(frequency_e1:frequency_e12) | |
colnames(cat_freq_pla_2) <- c("E1", "E2", "E3", "E4", "E5", "E6", "E7", "E8", "E9", "E10", "E11", "E12") | |
# fitting the model for the alcohol condition (warning: model fitting takes several minutes): | |
set.seed(128) | |
model_alc_2 <- traitMPT(eqnfile = restricted_emr_equations, | |
data = cat_freq_alc_2, | |
n.adapt = 5000, | |
n.burnin = 30000, | |
n.iter = 90000, | |
n.thin = 10, | |
n.chains = 3, | |
ppp = 1000) | |
summary(model_alc_2) | |
# alcohol condition: p1 = .168, p2 = .363 | |
# fitting the model for the placebo condition (warning: model fitting takes several minutes): | |
set.seed(128) | |
model_pla_2 <- traitMPT(eqnfile = restricted_emr_equations, | |
data = cat_freq_pla_2, | |
n.adapt = 5000, | |
n.burnin = 30000, | |
n.iter = 90000, | |
n.thin = 10, | |
n.chains = 3, | |
ppp = 1000) | |
summary(model_pla_2) | |
# placebo condition: p1 = .491, p2 = .449 | |
betweenSubjectMPT(model_alc_2, model_pla_2, | |
par1 = "rf", | |
stat = c("x-y", "x<y"), plot = TRUE) | |
# reliable difference (one-tailed) between conditions in parameter rf (p = .006) | |
betweenSubjectMPT(model_alc_2, model_pla_2, | |
par1 = "m", | |
stat = c("x-y", "x<y"), plot = TRUE) | |
# no reliable difference (one-tailed) between conditions in parameter m (p = .132) | |
mpt_data_3 <- data %>% | |
filter(exclusion_immediate_cued_recall_score == 0 & | |
exclusion_estimated_alcohol_content == 0 & | |
exclusion_communication == 0 & | |
exclusion_abstinence == 0 & | |
exclusion_rehearsal == 0) %>% | |
select(id, condition_alcohol, free_recall_complete_pairs, frequency_e1:frequency_e12) | |
table(mpt_data_3$condition_alcohol) # n(alcohol) = 19, n(placebo) = 20 | |
# aggregated category frequencies for the MPT multiverse analysis (*with* the model-related exclusion criterion and *with* the procedure-related exclusion criteria: | |
multitree_data_3 <- mpt_data_3 %>% | |
group_by(condition_alcohol) %>% | |
summarise(e1 = sum(frequency_e1), | |
e2 = sum(frequency_e2), | |
e3 = sum(frequency_e3), | |
e4 = sum(frequency_e4), | |
e5 = sum(frequency_e5), | |
e6 = sum(frequency_e6), | |
e7 = sum(frequency_e7), | |
e8 = sum(frequency_e8), | |
e9 = sum(frequency_e9), | |
e10 = sum(frequency_e10), | |
e11 = sum(frequency_e11), | |
e12 = sum(frequency_e12)) | |
View(multitree_data_3) | |
# note: to reproduce the results for the aggregated data reported in ESM 7, this frequency data needs to be inserted in the multiTree file (ESM 6) in the "Data" tab | |
# individual category frequencies in the alcohol condition for the MPT multiverse analysis (*with* the model-related exclusion criterion and *with* the procedure-related exclusion criteria: | |
cat_freq_alc_3 <- data %>% | |
filter(condition_alcohol == 1 & | |
exclusion_immediate_cued_recall_score == 0 & | |
exclusion_estimated_alcohol_content == 0 & | |
exclusion_communication == 0 & | |
exclusion_abstinence == 0 & | |
exclusion_rehearsal == 0) %>% | |
select(frequency_e1:frequency_e12) | |
colnames(cat_freq_alc_3) <- c("E1", "E2", "E3", "E4", "E5", "E6", "E7", "E8", "E9", "E10", "E11", "E12") | |
# individual category frequencies in the placebo condition for the MPT multiverse analysis (*without* the model-related exclusion criterion and *without* the procedure-related exclusion criteria: | |
cat_freq_pla_3 <- data %>% | |
filter(condition_alcohol == 0 & | |
exclusion_immediate_cued_recall_score == 0 & | |
exclusion_estimated_alcohol_content == 0 & | |
exclusion_communication == 0 & | |
exclusion_abstinence == 0 & | |
exclusion_rehearsal == 0) %>% | |
select(frequency_e1:frequency_e12) | |
colnames(cat_freq_pla_3) <- c("E1", "E2", "E3", "E4", "E5", "E6", "E7", "E8", "E9", "E10", "E11", "E12") | |
# fitting the model for the alcohol condition (warning: model fitting takes several minutes): | |
set.seed(128) | |
model_alc_3 <- traitMPT(eqnfile = restricted_emr_equations, | |
data = cat_freq_alc_3, | |
n.adapt = 5000, | |
n.burnin = 30000, | |
n.iter = 90000, | |
n.thin = 10, | |
n.chains = 3, | |
ppp = 1000) | |
summary(model_alc_3) | |
# alcohol condition: p1 = .429, p2 = .573 | |
# fitting the model for the placebo condition (warning: model fitting takes several minutes): | |
set.seed(128) | |
model_pla_3 <- traitMPT(eqnfile = restricted_emr_equations, | |
data = cat_freq_pla_3, | |
n.adapt = 5000, | |
n.burnin = 30000, | |
n.iter = 90000, | |
n.thin = 10, | |
n.chains = 3, | |
ppp = 1000) | |
summary(model_pla_3) | |
# placebo condition: p1 = .723, p2 = .544 | |
betweenSubjectMPT(model_alc_3, model_pla_3, | |
par1 = "rf", | |
stat = c("x-y", "x<y"), plot = TRUE) | |
# no reliable difference (one-tailed) between conditions in parameter rf (p = .051) (ignore warnings) | |
betweenSubjectMPT(model_alc_3, model_pla_3, | |
par1 = "m", | |
stat = c("x-y", "x<y"), plot = TRUE) | |
# no reliable difference (one-tailed) between conditions in parameter m (p = .221) (ignore warnings) | |
mpt_data_4 <- data %>% | |
filter(exclusion_estimated_alcohol_content == 0 & | |
exclusion_communication == 0 & | |
exclusion_abstinence == 0 & | |
exclusion_rehearsal == 0) %>% | |
select(id, condition_alcohol, free_recall_complete_pairs, frequency_e1:frequency_e12) | |
table(mpt_data_4$condition_alcohol) # n(alcohol) = 30, n(placebo) = 25 | |
# aggregated category frequencies for the MPT multiverse analysis (*without* the model-related exclusion criterion and *with* the procedure-related exclusion criteria: | |
multitree_data_4 <- mpt_data_4 %>% | |
group_by(condition_alcohol) %>% | |
summarise(e1 = sum(frequency_e1), | |
e2 = sum(frequency_e2), | |
e3 = sum(frequency_e3), | |
e4 = sum(frequency_e4), | |
e5 = sum(frequency_e5), | |
e6 = sum(frequency_e6), | |
e7 = sum(frequency_e7), | |
e8 = sum(frequency_e8), | |
e9 = sum(frequency_e9), | |
e10 = sum(frequency_e10), | |
e11 = sum(frequency_e11), | |
e12 = sum(frequency_e12)) | |
View(multitree_data_4) | |
# note: to reproduce the results for the aggregated data reported in ESM 7, this frequency data needs to be inserted in the multiTree file (ESM 6) in the "Data" tab | |
# individual category frequencies in the alcohol condition for the MPT multiverse analysis (*without* the model-related exclusion criterion and *with* the procedure-related exclusion criteria: | |
cat_freq_alc_4 <- data %>% | |
filter(condition_alcohol == 1 & | |
exclusion_estimated_alcohol_content == 0 & | |
exclusion_communication == 0 & | |
exclusion_abstinence == 0 & | |
exclusion_rehearsal == 0) %>% | |
select(frequency_e1:frequency_e12) | |
colnames(cat_freq_alc_4) <- c("E1", "E2", "E3", "E4", "E5", "E6", "E7", "E8", "E9", "E10", "E11", "E12") | |
# individual category frequencies in the placebo condition for the MPT multiverse analysis (*without* the model-related exclusion criterion and *with* the procedure-related exclusion criteria: | |
cat_freq_pla_4 <- data %>% | |
filter(condition_alcohol == 0 & | |
exclusion_estimated_alcohol_content == 0 & | |
exclusion_communication == 0 & | |
exclusion_abstinence == 0 & | |
exclusion_rehearsal == 0) %>% | |
select(frequency_e1:frequency_e12) | |
colnames(cat_freq_pla_4) <- c("E1", "E2", "E3", "E4", "E5", "E6", "E7", "E8", "E9", "E10", "E11", "E12") | |
# fitting the model for the alcohol condition (warning: model fitting takes several minutes): | |
set.seed(128) | |
model_alc_4 <- traitMPT(eqnfile = restricted_emr_equations, | |
data = cat_freq_alc_4, | |
n.adapt = 5000, | |
n.burnin = 30000, | |
n.iter = 90000, | |
n.thin = 10, | |
n.chains = 3, | |
ppp = 1000) | |
summary(model_alc_4) | |
# alcohol condition: p1 = .452, p2 = .525 | |
# fitting the model for the placebo condition (warning: model fitting takes several minutes): | |
set.seed(128) | |
model_pla_4 <- traitMPT(eqnfile = restricted_emr_equations, | |
data = cat_freq_pla_4, | |
n.adapt = 5000, | |
n.burnin = 30000, | |
n.iter = 90000, | |
n.thin = 10, | |
n.chains = 3, | |
ppp = 1000) | |
summary(model_pla_4) | |
# placebo condition: p1 = .632, p2 = .371 | |
betweenSubjectMPT(model_alc_4, model_pla_4, | |
par1 = "rf", | |
stat = c("x-y", "x<y"), plot = TRUE) | |
# reliable difference (one-tailed) between conditions in parameter rf (p = .016) | |
betweenSubjectMPT(model_alc_4, model_pla_4, | |
par1 = "m", | |
stat = c("x-y", "x<y"), plot = TRUE) | |
# no reliable difference (one-tailed) between conditions in parameter m (p = .400) |
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