Informing children citizens efficiently to better engage them in the fight against COVID-19 pandemic
Notice bibliographique
Résumé
Since the beginning of the year, the world's attention has rightly been focused on the spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic and the implementation of drastic mitigation strategies to limit disease transmission. However, public health information campaigns tailored to children are very rare. Now more than ever, at a time when some governments are taking populations out of lockdown and youth are returning to schools, children around the world need to fully grasp the modes of transmission of the disease, the health risks, the scientific notions of the immune system, the value of barrier measures, and the progress of scientific research. In the context of the COVID-19 pandemic, comics can be very useful for communicating quickly and effectively abstract and important information to children who might be under the influence of a large amount of sometimes contradictory information. Conveying precise, reliable, and accessible information to children is key in a world overwhelmingly impacted by the outbreak. This should be the role and the responsibility of world health official leaders and governments in compliance with the United Nations Convention on the Rights of the Child. In partnership with mainstream medias, consortia of scientists, communication experts, and education specialists, it is urgent that world leaders engage children in this worldwide public health fight.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,005 | 0,010 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,009 | 0,014 |
| Communication savante | 0,009 | 0,009 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,009 |
| Intégrité de la recherche | 0,003 | 0,007 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,016 | 0,004 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».