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Enregistrement W3110627440 · doi:10.1093/jn/nxaa324

Nonalcoholic and Alcoholic Beverage Intakes by Adults across 5 Upper-Middle- and High-Income Countries

2020· article· en· W3110627440 sur OpenAlexafffundabout
Lana Vanderlee, Christine M. White, Sharon I. Kirkpatrick, Vicki Rynard, Alejandra Jáuregui, Jean Adams, Gary Sacks, David Hammond

Notice bibliographique

RevueJournal of Nutrition · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueObesity, Physical Activity, Diet
Établissements canadiensUniversité LavalUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesEconomic and Social Research CouncilMedical Research CouncilUnited Kingdom Clinical Research CollaborationCanadian Institutes of Health ResearchCentre for Diet and Activity ResearchNational Institute for Health and Care ResearchPublic Health Agency of CanadaCancer Research UKBritish Heart FoundationWellcome Trust
Mots-clésEnvironmental healthMedicineFood scienceGerontologyChemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Despite considerable public health interest in sugary drink consumption, there has been little comparison of intake across countries. OBJECTIVES: This study aimed to compare the consumption frequency and amounts of commonly consumed beverages among adults in 5 upper-middle- and high-income countries, and examine differences in consumption between population subgroups. METHODS: Adults aged 18-65 y completed online surveys in December 2017 in Australia (n = 3264), Canada (n = 2745), Mexico (n = 3152), the United Kingdom (n = 3221), and the USA (n = 4015) as part of the International Food Policy Study. The frequency of consuming beverages from 22 categories in the past 7 d was estimated using the Beverage Frequency Questionnaire. Regression models were used to examine differences in the likelihood of any consumption and in the amounts consumed of sugar-sweetened beverages (SSBs), sugary drinks (SSBs and 100% juice), diet, and alcoholic beverages between countries and across sociodemographic subgroups. RESULTS: The prevalence of reported SSB consumption in the past 7 d ranged from 47% (United Kingdom) to 81% (Mexico), and that of sugary drinks ranged from 62% (United Kingdom) to 87% (Mexico). Rates of consumption of diet drinks ranged from 26% (Mexico) to 37% (United Kingdom), whereas alcoholic drink consumption rates ranged from 45% (USA) to 52% (Canada). Respondents in Mexico were more likely to consume SSBs and sugary drinks, and in greater amounts, than those in other countries. Respondents in the United Kingdom were more likely to consume diet drinks than those in Australia, Canada, and Mexico, and greater amounts of diet drinks were consumed in the United Kingdom and the USA. Across countries, younger respondents and males were more likely to consume greater amounts of SSBs and sugary drinks. CONCLUSIONS: Most adult respondents across all countries consumed SSBs and sugary drinks, with greater consumption in Mexico and the USA. Consumption varied greatly across countries, but patterns of association among subpopulations were relatively similar.

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)0,001
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 enseignants0,061
Score d'incertitude au seuil0,122

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
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 Opus0,015
Tête enseignante GPT0,266
Écart entre enseignants0,251 · 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

Citations17
Publié2020
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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