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Enregistrement W2054665432 · doi:10.1080/02791072.2000.10400245

Who is Using Cannabis as a Medicine and Why: An Exploratory Study

2000· article· en· W2054665432 sur OpenAlexaff
Alan C. Ogborne, Reginald G. Smart, Timothy R. Weber, Carol Birchmore-Timney

Notice bibliographique

RevueJournal of Psychoactive Drugs · 2000
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCannabis and Cannabinoid Research
Établissements canadiensCentre for Addiction and Mental Health
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCannabisPsychiatryMedicineAnxietyPopulationAddictionFamily medicineExploratory researchDepression (economics)PsychologyEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This article reports on an exploratory study of medical cannabis users. Interviews were completed with 50 self-identified medical cannabis users recruited through notices in newspapers and on bulletin boards. They reported using cannabis for a variety of conditions including HIV-AIDS-related problems, chronic pain, depression, anxiety, menstrual cramps, migraine, narcotic addiction as well as everyday aches, pains, stresses and sleeping difficulties. A majority also used cannabis for recreational purposes, and many were longer-term cannabis users. However, there were some notable exceptions. Almost all smoked cannabis and many did so two to three times a day. Few admitted negative experiences with cannabis, although some problems evident to the researchers were not clearly admitted. Those who told their doctors about their medical cannabis use found doctors noncommittal or supportive. The results raise questions about the definition of medical cannabis use and about policies that might be developed to accommodate such use. Limitations of the study are noted and further research suggested. Research priorities include population surveys, studies involving larger, more representative samples of medical cannabis users and studies of medical cannabis use among people with HIV-AIDS.

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,011
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,028

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,011
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0090,005
Communication savante0,0050,005
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,042
Tête enseignante GPT0,386
Écart entre enseignants0,344 · 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'étudeQualitatif
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

Citations127
Publié2000
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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