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Enregistrement W3161452846 · doi:10.1370/afm.2674

Knowledge, Perceptions, and Preferred Information Sources Related to COVID-19 Among Central Pennsylvania Adults Early in the Pandemic: A Mixed Methods Cross-Sectional Survey

2021· article· en· W3161452846 sur OpenAlexfundno aff
Lauren J. Van Scoy, Erin L. Miller, Bethany Snyder, Emily Wasserman, Vernon M. Chinchilli, Aleksandra Zgierska, David Rabago, Courtney L. Lennon, Daniella Lipnick, Olubukola Toyobo, Mack T. Ruffin, Robert P. Lennon

Notice bibliographique

RevueThe Annals of Family Medicine · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueHealth Literacy and Information Accessibility
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesDepartment of Family and Community Medicine, University of TorontoNational Center for Advancing Translational SciencesHuck Institutes of the Life SciencesNational Institutes of HealthPennsylvania State UniversityPenn State College of MedicineGeorgia Clinical and Translational Science AllianceUniversity of PennsylvaniaFrancis Family Foundation
Mots-clésDistrustGeneralizability theoryPublic healthPandemicCross-sectional studyGovernment (linguistics)PsychologyMedicineFamily medicineNursingCoronavirus disease 2019 (COVID-19)DiseaseInfectious disease (medical specialty)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

PURPOSE: To explore public knowledge, understanding of public health recommendations, perceptions, and trust in information sources related to COVID-19. METHODS: A cross-sectional survey of central Pennsylvanian adults evaluated self-reported knowledge, and a convergent, mixed methods design was used to assess beliefs about recommendations, intended behaviors, perceptions, and concerns related to infectious disease risk, and trust of information sources. RESULTS: The survey was completed by 5,948 adults. The estimated probability of correct response for the basic knowledge score, weighted with confidence, was 0.79 (95% CI, 0.79-0.80). Knowledge was significantly higher in patients with higher education and nonminority race. While the majority of respondents reported that they believed following CDC recommendations would decrease the spread of COVID-19 in their community and intended to adhere to them, only 65.2% rated social isolation with the highest level of belief and adherence. The most trusted information source was federal public health websites (42.8%). Qualitative responses aligned with quantitative data and described concerns about illness, epidemiologic issues, economic and societal disruptions, and distrust of the executive branch's messaging. The survey was limited by a lack of minority representation, potential selection bias, and evolving COVID-19 information that may impact generalizability and interpretability. CONCLUSIONS: Knowledge about COVID-19 and intended adherence to behavioral recommendations were high. There was substantial distrust of the executive branch of the federal government, however, and concern about mixed messaging and information overload. These findings highlight the importance of consistent messaging from trusted sources that reaches diverse groups.

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)0,020
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,011
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
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 enseignants0,098
Score d'incertitude au seuil0,997

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0200,011
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,369
Tête enseignante GPT0,588
Écart entre enseignants0,219 · 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.

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

Citations34
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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