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Enregistrement W3141723675 · doi:10.1177/19485506211001329

Science Skepticism Across 24 Countries

2021· article· en· W3141723675 sur OpenAlex

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.

Notice bibliographique

RevueSocial Psychological and Personality Science · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueMisinformation and Its Impacts
Établissements canadiensCapilano University
Organismes subventionnairesEuropean Association of Social Psychology
Mots-clésSkepticismReligiosityFaithConservatismEnvironmental ethicsPoliticsOrthodoxyPsychologyScientific evidencePolitical scienceSociologySocial psychologyEpistemologyGeographyLawPhilosophy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Efforts to understand and remedy the rejection of science are impeded by lack of insight into how it varies in degree and in kind around the world. The current work investigates science skepticism in 24 countries ( N = 5,973). Results show that while some countries stand out as generally high or low in skepticism, predictors of science skepticism are relatively similar across countries. One notable effect was consistent across countries though stronger in Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic (WEIRD) nations: General faith in science was predicted by spirituality, suggesting that it, more than religiosity, may be the ‘enemy’ of science acceptance. Climate change skepticism was mainly associated with political conservatism especially in North America. Other findings were observed across WEIRD and non-WEIRD nations: Vaccine skepticism was associated with spirituality and scientific literacy, genetic modification skepticism with scientific literacy, and evolution skepticism with religious orthodoxy. Levels of science skepticism are heterogeneous across countries, but predictors of science skepticism are heterogeneous across domains.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies
Catégories consensuellesÉtudes des sciences et des technologies
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,718
Score d'incertitude au seuil0,995

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,002
Études des sciences et des technologies0,0060,015
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,119
Tête enseignante GPT0,474
Écart entre enseignants0,355 · 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