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Enregistrement W2335293417 · doi:10.1377/hlthaff.2015.1382

One-Sided Social Media Comments Influenced Opinions And Intentions About Home Birth: An Experimental Study

2016· article· en· W2335293417 sur OpenAlexaff
Holly O. Witteman, Angela Fagerlin, Nicole Exe, Marie-Eve Trottier, Brian J. Zikmund‐Fisher

Notice bibliographique

RevueHealth Affairs · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueSocial Media and Politics
Établissements canadiensUniversité Laval
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSocial mediaPsychologySocial psychologyPublic relationsInternet privacyPolitical scienceComputer scienceWorld Wide Web

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

As people increasingly turn to social media to access and create health evidence, the greater availability of data and information ought to help more people make evidence-informed health decisions that align with what matters to them. However, questions remain as to whether people can be swayed in favor of or against options by polarized social media, particularly in the case of controversial topics. We created a composite mock news article about home birth from six real news articles and randomly assigned participants in an online study to view comments posted about the original six articles. We found that exposure to one-sided social media comments with one-sided opinions influenced participants' opinions of the health topic regardless of their reported level of previous knowledge, especially when comments contained personal stories. Comments representing a breadth of views did not influence opinions, which suggests that while exposure to one-sided comments may bias opinions, exposure to balanced comments may avoid such bias.

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 candidatesÉtudes des sciences et des technologies
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 enseignants0,098
Score d'incertitude au seuil1,000

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 technologies0,0010,001
Communication savante0,0000,000
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 Opus0,087
Tête enseignante GPT0,414
Écart entre enseignants0,327 · 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'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

Citations34
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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