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Enregistrement W2102366681 · doi:10.1186/1479-5868-9-66

Neighborhood disorder and screen time among 10-16 year old Canadian youth: A cross-sectional study

2012· article· en· W2102366681 sur OpenAlexafffundabout
Valerie Carson, Ian Janssen

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueImpact of Technology on Adolescents
Établissements canadiensQueen's University
Organismes subventionnairesOntario Ministry of Research and InnovationCanadian Institutes of Health ResearchUniversitetet i BergenUniversity of St AndrewsPublic Health AgencyPublic Health Agency of CanadaWorld Health OrganizationHeart and Stroke Foundation of Canada
Mots-clésScreen timePsychologyVideo gamePsychological interventionQuartileCross-sectional studyLogistic regressionGerontologyDemographyMedicinePsychiatryPhysical activitySociologyMultimediaConfidence interval

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Screen time activities (e.g., television, computers, video games) have been linked to several negative health outcomes among young people. In order to develop evidence-based interventions to reduce screen time, the factors that influence the behavior need to be better understood. High neighborhood disorder, which may encourage young people to stay indoors where screen time activities are readily available, is one potential factor to consider. METHODS: Results are based on 15,917 youth in grades 6-10 (aged 10-16 years old) who participated in the Canadian 2009/10 Health Behaviour in School-aged Children Survey (HBSC). Total hours per week of television, video games, and computer use were reported by the participating students in the HBSC student questionnaire. Ten items of neighborhood disorder including safety, neighbors taking advantage, drugs/drinking in public, ethnic tensions, gangs, crime, conditions of buildings/grounds, abandoned buildings, litter, and graffiti were measured using the HBSC student questionnaire, the HBSC administrator questionnaire, and Geographic Information Systems. Based upon these 10 items, social and physical neighborhood disorder variables were derived using principal component analysis. Multivariate multilevel logistic regression analyses were used to examine the relationship between social and physical neighborhood disorder and individual screen time variables. RESULTS: High (top quartile) social neighborhood disorder was associated with approximately 35-45% increased risk of high (top quartile) television, computer, and video game use. Physical neighborhood disorder was not associated with screen time activities after adjusting for social neighborhood disorder. However, high social and physical neighborhood disorder combined was associated with approximately 40-60% increased likelihood of high television, computer, and video game use. CONCLUSION: High neighborhood disorder is one environmental factor that may be important to consider for future public health interventions and strategies aiming to reduce screen time among youth.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,035
Score d'incertitude au seuil0,964

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,033
Tête enseignante GPT0,363
Écart entre enseignants0,330 · 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.

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

Citations51
Publié2012
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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