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Enregistrement W1994754401 · doi:10.3148/71.1.2010.6

Trans <i>Fat Information on Food Labels:</i> Consumer Use and Interpretation

2010· article· en· W1994754401 sur OpenAlexaffvenue
Sonya Ellis, N. Theresa Glanville

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Dietetic Practice and Research · 2010
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueConsumer Attitudes and Food Labeling
Établissements canadiensMount Saint Vincent University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTrans fatNutrition informationFood labelingInterpretation (philosophy)Nutrition facts labelMedicineFood choiceInterviewEnvironmental healthConsumer awarenessDietary fatFood scienceSaturated fatAdvertisingPsychologyMarketingBusinessBiologyEndocrinologyPathologyComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

PURPOSE: Consumers' use and interpretation of trans fat information on food labels were explored. METHODS: Consumers completed an interviewer-administered questionnaire in one of three grocery stores selected purposively to represent geographical location. Data analysis involved examining the relationship of age, gender, grocery shopping habits, household size, and source of nutrition information with awareness, use, and interpretation of trans fat information. RESULTS: Ninety-eight percent (n=239) of participants were aware of trans fat, and most knew of the relationship between trans fat intake and cardiovascular disease. Although the majority of shoppers were aware of the "0 trans fat" nutrition claim on food packages (95%), they were more likely to use the Nutrition Facts panel (60%%) to reduce trans fat intake. Men and consumers under age 40 were least likely to be aware of food label information. While most consumers (75%) correctly interpreted the "0 trans fat" nutrition claim and thought foods with this claim could be healthy choices (64%), only 51% purchased these foods to reduce trans fat intake. CONCLUSIONS: Nutrition professionals should target messages to reduce trans fat intake at men and consumers under age 40. While general knowledge was good, further education is required to help consumers interpret trans fat information.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,007
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,018
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
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 enseignants0,992
Score d'incertitude au seuil0,038

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,018
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,064
Tête enseignante GPT0,361
Écart entre enseignants0,298 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
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

Citations9
Publié2010
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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