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Enregistrement W3006575237 · doi:10.14745/ccdr.v46i23a05

Optimizing communication material to address vaccine hesitancy

2020· article· en· W3006575237 sur OpenAlex
Ève Dubé, Dominique Gagnon, Maryline Vivion

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.
fundUn bailleur canadien est enregistré sur le travail.
venuePublié dans une revue dont le pays d'attache est le Canada.
aboutLe titre ou le résumé porte un signal canadien du lexique géographique.

Notice bibliographique

RevueCanada Communicable Disease Report · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueVaccine Coverage and Hesitancy
Établissements canadiensUniversité Laval
Organismes subventionnairesCanadian Immunization Research NetworkPublic Health AgencyPublic Health Agency of Canada
Mots-clésHealth communicationRisk communicationBest practicePublic relationsVaccinationMedicinePublic healthInformation DisseminationProduct (mathematics)BusinessNursingEnvironmental healthPolitical scienceComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Vaccine hesitancy (the reluctance to accept recommended vaccines) is a complex issue that poses risk communication challenges for public health authorities and clinicians. Studies have shown that providing too much evidence on vaccine safety and efficacy to those who are vaccine-hesitant has done little to stem the growth of hesitancy-related beliefs and fears. The objective of this paper is to describe good practices in developing communication materials to address vaccine hesitancy. An inventory of vaccination communication materials in Canada was assessed according to the Council of Canadian Academies Expert Panel on Health Product Risk Communication Evaluation (2015). Many of the current communication products could be improved to better align with evidence-based risk communication best practices. Five best practices were identified. First, identify target audience and establish trust. Second, provide both the risks and benefits of vaccination, as most people are looking for balanced information. Third, give the facts before addressing the myths. Fourth, use visual aids. Fifth, test communication material prior to launch. Applying these best practices to current or future communication products will help vaccine providers (including physicians, nurse practitioners, pharmacists, public health professionals) to develop communication materials that are sensitive to the complex ways that people process and value information and thus more likely to optimize vaccine uptake in their communities.

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.

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)0,001
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: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,293
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,027
Tête enseignante GPT0,284
Écart entre enseignants0,256 · 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