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Enregistrement W11390698 · doi:10.1177/070674370404900506

Mental Illness in Disney Animated Films

2004· article· en· W11390698 sur OpenAlexaffvenue
Andrea Lawson, Gregory T. Fouts

Notice bibliographique

RevueThe Canadian Journal of Psychiatry · 2004
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueFilm in Education and Therapy
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMental illnessPsychologyDistancingContext (archaeology)Set (abstract data type)Coding (social sciences)Mentally illMental healthSocial psychologyPsychiatryMedicineDiseaseComputer scienceCoronavirus disease 2019 (COVID-19)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: To examine the prevalence of verbalizations about mental illness in the animated feature films of The Walt Disney Company (TWDC). We discuss the results within the context of children's repeated exposure to popular animated movies and their learning of labels and stereotypes associated with mental illness. We recommend further research on this topic. METHOD: We coded 34 animated feature films produced by TWDC for mental illness references (for example, "crazy" or "nuts"). We developed a coding manual to systematize the content analysis, to ensure accuracy of the data, and to ascertain intercoder reliability. RESULTS: Most of the films (that is, 85%) contain verbal references to mental illness, with an average of 4.6 references per film. The references were mainly used to set apart and denigrate the characters to whom they referred. Twenty-one percent of the principal characters were referred to as mentally ill. We discuss the contributions and limitations of the study. CONCLUSIONS: The findings have implications for child viewers in terms of their potentially learning prejudicial attitudes and distancing behaviours toward individuals perceived as being mentally ill. To further verify this connection, an assessment of the incidence of Disney film exposure and attitudes toward people with a mental illness, using a sample of school-aged children, is needed.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,702
Score d'incertitude au seuil0,999

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,028
Tête enseignante GPT0,375
Écart entre enseignants0,347 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

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

En bref

Citations123
Publié2004
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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