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Enregistrement W3180628438 · doi:10.7759/cureus.16261

The SARS-CoV-2 Vaccine Hesitancy Among the General Population: A Large Cross-Sectional Study From Kuwait

2021· article· en· W3180628438 sur OpenAlexaff
Waleed Burhamah, Abdulaziz Alkhayyat, Melinda Oroszlányová, Ahmad AlKenane, Hana Jafar, Mousa Behbehani, Abdulrahman Almansouri

Notice bibliographique

RevueCureus · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueVaccine Coverage and Hesitancy
Établissements canadiensMcGill University Health CentreUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicinePandemicCross-sectional studyCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Family medicineSevere acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)PopulationVaccinationEnvironmental healthVirologyDiseaseInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Although the approved COVID-19 vaccines have proven to be safe and effective, multiple beliefs and misconceptions still exist influencing the vaccine uptake rates around the world. The multifaceted complex phenomenon of vaccine hesitancy could jeopardize the efforts to overcome this pandemic. The aim of this study is to identify the prevalence and examine the factors associated with vaccine hesitancy in Kuwait. This is a web-based cross-sectional study conducted in Kuwait from March 2021 until April 2021, during the second wave of the COVID-19 pandemic. Our questionnaire examined basic demographic information, attitudes towards the COVID-19 vaccines as well as reasons for and against accepting the vaccine. Out of the 2345 responders, the majority are fully convinced to take the vaccine (83%) and the rate of vaccine hesitancy is 17%. Vaccine hesitancy is higher among non-healthcare workers, those previously positive for the COVID-19 virus, and those against vaccines in general. Vaccine hesitancy could jeopardize the efforts to overcome this pandemic; therefore, intensifying nationwide education and dismissal of falsified information is an essential step towards addressing vaccine hesitancy.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies
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 enseignants0,195
Score d'incertitude au seuil0,998

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0030,000
Communication savante0,0010,000
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 Opus0,036
Tête enseignante GPT0,354
Écart entre enseignants0,318 · 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

Citations7
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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