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Enregistrement W2800881519 · doi:10.1080/10810730.2018.1461960

Is It More Feeling or Thinking? The Influence of Affective and Cognitive Attitude on Adolescents’ Intention to Engage in Binge Drinking

2018· article· en· W2800881519 sur OpenAlexaff
Elroy Boers, Simon Zebregs, Hanneke Hendriks, Bas van den Putte

Notice bibliographique

RevueJournal of Health Communication · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSubstance Abuse Treatment and Outcomes
Établissements canadiensCentre Hospitalier Universitaire Sainte-JustineUniversité de Montréal
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésVocational educationPsychologyFeelingCognitionBinge drinkingInfluencer marketingPsychological interventionPopulationSocial psychologyClinical psychologyDevelopmental psychologySuicide preventionPoison controlMedicinePsychiatryEnvironmental healthPedagogy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Previous work has revealed that interventions aiming to reduce adolescent binge drinking commonly focus on cognitive attitudes, but are insufficiently effective in changing binge-drinking intentions. The focus on these cognitive attitudes might be the reason for this insufficient success. That is, other work has revealed that affective attitudes have a stronger influence on binge-drinking intention than cognitive attitudes. However, this relation has so far only been found among traditional college students and pre-vocational school students, therewith neglecting another important population at risk, namely vocational community college students. This study examines whether affective attitudes are also significantly stronger influencers of binge-drinking intentions among vocational community college students. Using a sample of 298 vocational community college students (Mage = 17.63), the current study shows that affective attitudes were more strongly related to vocational community college students’ intention to engage in binge drinking than cognitive attitudes. This finding indicates that the effectiveness of interventions targeting adolescent binge drinking can be improved by incorporating content elements concerning affective attitudes.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
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 enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,014

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,066
Tête enseignante GPT0,396
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 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

Citations11
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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