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Enregistrement W2789715709 · doi:10.1093/her/cyy006

Consumer perceptions of specific design characteristics for front-of-package nutrition labels

2018· article· en· W2789715709 sur OpenAlexafffundabout
Rachel B. Acton, Lana Vanderlee, Christina A. Roberto, David Hammond

Notice bibliographique

RevueHealth Education Research · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueConsumer Attitudes and Food Labeling
Établissements canadiensUniversity of TorontoUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchPublic Health AgencyPublic Health Agency of Canada
Mots-clésReadabilityNutrition facts labelAttributionPerceptionSalience (neuroscience)PsychologyAdvertisingMedicineSocial psychologyEnvironmental healthComputer scienceCognitive psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

An increasing number of countries are developing front-of-package (FOP) labels; however, there is limited evidence examining the impact of specific design characteristics for these labels. The current study investigated consumer perceptions of several FOP label design characteristics, including potential differences among sociodemographic sub-groups. Two hundred and thirty-four participants aged 16 years or older completed nine label rating tasks on a laptop at a local shopping mall in Canada. The rating tasks asked participants to rate five primary design characteristics (border, background presence, background colour, 'caution' symbol and government attribution) on their noticeability, readability, believability and likelihood of changing their beverage choice. FOP labels with a border, solid background and contrasting colours increased noticeability. A solid background increased readability, while a contrasting background colour reduced it. Both a 'caution' symbol and a government attribution increased the believability of the labels and the perceived likelihood of influencing beverage choice. The effect of the design characteristics was generally similar across sociodemographic groups, with modest differences in five of the nine outcomes. Label design characteristics, such as the use of a border, colour and symbols can enhance the salience of FOP nutrition labels and may increase the likelihood that FOP labels are used by consumers.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,010
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,010
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 savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,000
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 Opus0,224
Tête enseignante GPT0,496
Écart entre enseignants0,273 · 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'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

Citations43
Publié2018
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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