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Enregistrement W2465594266 · doi:10.11575/prism/9479

Conceptual Framework of Harmful Gambling: An International Collaboration

2013· article· en· W2465594266 sur OpenAlexvenueaboutno aff
Max Abbott, Per Binde, David C. Hodgins, David Korn, Alexius A. Pereira, Rachel A. Volberg, Robert J. Williams

Notice bibliographique

RevueLibraries and Cultural Resources (University of Calgary) · 2013
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueGambling Behavior and Treatments
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPublic relationsBusinessPsychologyPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

While seen by many as a form of leisure and recreation, gambling can have serious repercussions for individuals, families, and society as a whole. The harmful effects of gambling have been studied for decades to attempt to understand individual differences in gambling engagement and the life-course of gambling related problems. In this publication, we present a comprehensive, internationally relevant conceptual framework of “harmful gambling” that moves beyond a symptoms-based view of harm and addresses a broad set of factors related to population risk, community and societal effects. Interactive factors represented in the framework represent major themes in gambling that range from specific (gambling environment, exposure, types, and resources) to general (cultural, social, psychological, and biological). This framework has been created by international and interdisciplinary experts from a variety of stakeholder perspectives - including researchers, treatment providers, operators, policy makers, and individuals and their families - to facilitate an understanding of harmful gambling. It not only reflects the state of knowledge as it relates to factors influencing harmful gambling, but also acts to guide the development of future research programs and educate policy makers on issues related to harmful gambling. The Ontario Problem Gambling Research Centre (Guelph, Ontario, Canada) has facilitated the development of the Conceptual Framework of Harmful Gambling and is committed to updating it over time.

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 candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,485
Score d'incertitude au seuil0,998

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)0,0030,000

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 Opus0,047
Tête enseignante GPT0,296
Écart entre enseignants0,249 · 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'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

Citations115
Publié2013
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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