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Enregistrement W4205533708 · doi:10.26480/ccsj.02.2021.68.74

IMPACT OF LOTTERY INCENTIVE ON RESPONSE RATE AND DATA QUALITY: EVIDENCE FROM ORGANIC FOOD CONSUMPTION SURVEY OF CONVENTIONAL SHOPPERS

2021· article· en· W4205533708 sur OpenAlexafffundabout
Shahidul Islam

Notice bibliographique

RevueCultural Communication And Socialization Journal · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueOrganic Food and Agriculture
Établissements canadiensMacEwan University
Organismes subventionnairesMacEwan University
Mots-clésLotteryIncentivePaymentQuality (philosophy)Consumption (sociology)Imputation (statistics)BusinessSurvey data collectionData qualityMarketingFood qualityData collectionEconomicsMissing dataMedicineComputer scienceFinanceStatisticsService (business)Microeconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Incentives of different forms and at different stages are used for motivating people to participate in human subject research. Although it is widely accepted that incentives, in general, play a positive role in increasing participation rate and are widely used, there are exceptions that they may not increase response rate and may even contaminate the quality of data resulting in poor research findings. This study examines the impact of pre- and post-disclosed committed lottery incentives on response rate and data quality in a face-to-face survey of conventional consumers for organic food consumption. A survey was conducted at the premises of four conventional grocery stores in Edmonton, Alberta, Canada. Half of the randomly approached and agreed upon respondents were disclosed the lottery incentives at the beginning, and the rest half were told at the end. Data quality was measured using three indicators – edit occurrences, imputation occurrences, and proportion of incomplete answers. Our study finds little difference in response rate between pre- and post-disclosed committed lottery payments. However, the useability of incomplete questionnaires among post-disclosed lottery was significantly higher than those of pre-disclosed. Our study also shows that people with likings of organic food and buying organic food more frequently are likely to offer a better quality of information.

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)0,127
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,380
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 enseignants0,127
Score d'incertitude au seuil0,672

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,1270,380
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0010,003
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,215
Tête enseignante GPT0,383
Écart entre enseignants0,168 · 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

Citations0
Publié2021
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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