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Enregistrement W3109413017 · doi:10.1080/09687637.2020.1849029

Interest in online supports and brief self-help interventions among cannabis using Canadian university students

2020· article· en· W3109413017 sur OpenAlexafffundabout
Alexandra Loverock, Igor Yakovenko, T. Cameron Wild

Notice bibliographique

RevueDrugs Education Prevention and Policy · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCannabis and Cannabinoid Research
Établissements canadiensDalhousie UniversityUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésCannabisPsychological interventionPsychologyEffects of cannabisAddictionPopulationClinical psychologyPsychiatryMedicineEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Only a fraction of problematic cannabis users ever seek treatment from specialty addiction services. This gap could be reduced via online brief interventions and self-help resources; however, it is not clear whether cannabis users would be interested in accessing those tools. We examined whether cannabis use, motives for using cannabis, and protective behavioral strategies predicted hypothetical interest in accessing online self-help resources. We hypothesized that greater interest in accessing self-help materials would be predicted by (1) problematic cannabis use, (2) using cannabis to cope with negative affect, and (3) fewer cannabis-related protective behaviors. These predictions were tested in a secondary analyses of data from 649 cannabis-using Canadian university students (42.5% male; M age = 22.5) participating in a population survey. Data were analyzed using set wise hierarchical multiple linear regression models to predict hypothetical interest in online self-help resources, from cannabis use, motives, and protective behaviors. Problematic cannabis users reported more interest in hypothetically accessing online supports than non-problematic users. Problematic cannabis use, coping, and expansion motives, and protective behaviors were positively associated with hypothetical interest in accessing online resources. Findings suggest that online self-help interventions might be an effective public health approach to reduce cannabis use among Canadian university students.

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 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)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,071
Score d'incertitude au seuil0,927

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
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 savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,037
Tête enseignante GPT0,370
Écart entre enseignants0,333 · 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 tête enseignante, 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

Citations1
Publié2020
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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