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Enregistrement W4283257753 · doi:10.1016/j.metip.2022.100098

Anspannung: Introduction to concept and quantification of mental strain exemplified on data taken in five countries

2022· article· en· W4283257753 sur OpenAlexafffundabout
Friedrich Müller, Shuji Mori, Yuko Sakaki, Kwangoh Yi, Sungbong Bae, Yuka Tan, Lawrence M. Ward

Notice bibliographique

RevueMethods in Psychology · 2022
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueBehavioral Health and Interventions
Établissements canadiensCentre for Advancing Health OutcomesUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaJapan Society for the Promotion of ScienceCanadian Network for Research and Innovation in Machining Technology, Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésGermanMandarin ChineseEveryday lifePsychologyUniversality (dynamical systems)ChinaPoint (geometry)Social psychologyLinguisticsCognitive psychologyEpistemologyMathematicsHistoryPhilosophy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In Dükers action theory Anspannung , which we translated as “psychological tension” (PT), is described as a directly experienced valid indicator for the extent of mental strain. In German-speaking regions the Category Partitioning technique (CP) has proven to be a useful method for accurately quantifying the experienced PT. Outside Germany, however, the concept of PT and the CP technique for measuring it have found little resonance, as it seemed that the central terms could not be meaningfully translated into English. To challenge these language barriers, test the applicability and usefulness of the PT concept, and evaluate the CP scaling method, we used the CP technique to quantify the level of PT required by 32 imagined everyday situations. To do this we adapted descriptions of the everyday situations from the German into English, Japanese, Korean, and Mandarin Chinese, and enrolled N = 158 participants from five countries (Canada, Germany, Japan, South Korea, and Taiwan). The results show a remarkable agreement between the data collected in the five cohorts. The experimental data point to the universality of the experience of mental load in culturally and linguistically diverse societies. They also point to the need to design scaling techniques so that respondents can describe their immediate sensations as they would in everyday life.

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)0,015
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,022
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: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,080

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0150,022
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0060,007
Études des sciences et des technologies0,0010,004
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0070,001

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 Opus0,246
Tête enseignante GPT0,574
Écart entre enseignants0,328 · 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
GenreMéthodes

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
Publié2022
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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