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Enregistrement W2121829028 · doi:10.1002/nvsm.328

Exploring the effectiveness of cigarette warning labels: findings from the United States and United Kingdom arms of the International Tobacco Control (ITC) Four Country Survey

2007· article· en· W2121829028 sur OpenAlexaff
Louise M. Hassan, Edward Shiu, James F. Thrasher, Geoffrey T. Fong, Gerard Hastings

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing · 2007
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueConsumer Behavior in Brand Consumption and Identification
Établissements canadiensUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesEconomic and Social Research Council
Mots-clésTobacco controlWarning systemControl (management)European unionLongitudinal dataSample (material)LegislationCompliance (psychology)Survey data collectionPsychologyPolitical scienceBusinessMedicineSocial psychologyComputer scienceDemographySociologyLawArtificial intelligenceInternational tradeTelecommunications

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract This paper explores the effectiveness of cigarette warning labels across two countries, one (the UK) with new and stricter legislation where text based labels have been made more prominent and one (the USA) with less stringent regulation, where labels are less visible. Using longitudinal data from the two countries, the research seeks to investigate the impact of the different types of warning labels on the information processing by consumers. This paper assesses the effectiveness of warning labels in terms of: consumer attention, elaboration, contemplation on quitting and behavioural compliance. This study provides a comprehensive examination of these key factors in a fixed causal sequence. Structural equation modelling was used to test this model based on longitudinal panel survey data from the International Tobacco Control (ITC) Four Country Survey. Analysis of a sample of 901 US smokers and 1459 UK smokers yielded results in full support of all hypothesised relationships in the model proposed for both countries. Findings suggest that the new European Union policy of more prominent warning labels has a direct effect on influencing behavioural compliance by smokers. Copyright © 2007 John Wiley & Sons, Ltd.

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)0,007
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,001
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 ouverte0,0010,000
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 Opus0,064
Tête enseignante GPT0,260
Écart entre enseignants0,196 · 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

Citations26
Publié2007
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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