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Enregistrement W2899081876 · doi:10.2196/11954

Exploring Community Smokers’ Perspectives for Developing a Chat-Based Smoking Cessation Intervention Delivered Through Mobile Instant Messaging: Qualitative Study

2018· article· en· W2899081876 sur OpenAlexvenueno aff
Tzu Tsun Luk, Sze Wing Wong, Jung Jae Lee, Sophia Siu Chee Chan, TH Lam, Man Ping Wang

Notice bibliographique

RevueJMIR mhealth and uhealth · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSmoking Behavior and Cessation
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSmoking cessationInstant messagingQualitative researchmHealthIntervention (counseling)Text messagingTelemedicineMedicinePsychologyMedical educationInternet privacyPsychological interventionComputer scienceNursingWorld Wide WebHealth careSociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Advances in mobile communication technologies provide a promising avenue for the delivery of tobacco dependence treatment. Although mobile instant messaging (IM) apps (eg, WhatsApp, Facebook messenger, and WeChat) are an inexpensive and widely used communication tool, evidence on its use for promoting health behavior, including smoking cessation, is scarce. OBJECTIVE: This study aims to explore the perception of using mobile IM as a modality to deliver a proposed chat intervention for smoking cessation in community smokers in Hong Kong, where the proportion of smartphone use is among the highest in the world. METHODS: We conducted 5 focus group, semistructured qualitative interviews on a purposive sample of 15 male and 6 female current cigarette smokers (age 23-68 years) recruited from the community in Hong Kong. All interviews were audiotaped and transcribed. Two investigators independently analyzed the transcripts using thematic analyses. RESULTS: Participants considered mobile IM as a feasible and acceptable platform for the delivery of a supportive smoking cessation intervention. The ability to provide more personalized and adaptive behavioral support was regarded as the most valued utility of the IM-based intervention. Other perceived utilities included improved perceived psychosocial support and identification of motivator to quit. In addition, participants provided suggestions on the content and design of the intervention, which may improve the acceptability and usability of the IM-based intervention. These include avoiding health warning information, positive messaging, using former smokers as counselors, and adjusting the language style (spoken vs written) according to the recipients' preference. CONCLUSIONS: This qualitative study provides the first evidence that mobile IM may be an alternative mobile health platform for the delivery of a smoking cessation intervention. Furthermore, the findings inform the development of a chat-based, IM smoking cessation program being evaluated in a community trial.

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)0,015
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,014
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
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 enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,077

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0150,014
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0090,005
Communication savante0,0040,003
Science ouverte0,0020,004
Intégrité de la recherche0,0020,003
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 Opus0,354
Tête enseignante GPT0,497
Écart entre enseignants0,143 · 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'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

Citations49
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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