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Enregistrement W4291624537 · doi:10.1038/s41562-022-01419-2

The Blursday database as a resource to study subjective temporalities during COVID-19

2022· article· en· W4291624537 sur OpenAlexafffund
Maximilien Chaumon, Pier-Alexandre Rioux, Sophie K. Herbst, Ignacio Spiousas, Sebastian L. Kübel, Elisa M. Gallego Hiroyasu, Şerife Leman Runyun, Luigi Micillo, Vassilis Thanopoulos, Esteban Mendoza-Durán, Anna Wagelmans, Ramya Mudumba, Ourania Tachmatzidou, Nicola Cellini, Arnaud D’Argembeau, Anne Giersch, Simon Grondin, Claude Gronfier, Federico Alvarez Igarzábal, André Klarsfeld, Ljubica Jovanović, Rodrigo Laje, Elisa Lannelongue, Giovanna Mioni, Cyril Nicolaï, Narayanan Srinivasan, Shogo Sugiyama, Marc Wittmann, Yuko Yotsumoto, Argiro Vatakis, Fuat Balcı, Virginie van Wassenhove

Notice bibliographique

RevueNature Human Behaviour · 2022
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiquePsychological and Temporal Perspectives Research
Établissements canadiensUniversity of ManitobaUniversité Laval
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaUniversity of TokyoUniversità degli Studi di PadovaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaH2020 European Research CouncilJapan Society for the Promotion of ScienceAgence Nationale de la RechercheDipartimenti di Eccellenza
Mots-clésTime perceptionPsychologyPerceptionTemporalitiesDuration (music)Cognitive psychologyCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Big Five personality traitsIsolation (microbiology)PandemicPersonalityDatabaseApplied psychologyComputer scienceSocial psychologyMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The COVID-19 pandemic and associated lockdowns triggered worldwide changes in the daily routines of human experience. The Blursday database provides repeated measures of subjective time and related processes from participants in nine countries tested on 14 questionnaires and 15 behavioural tasks during the COVID-19 pandemic. A total of 2,840 participants completed at least one task, and 439 participants completed all tasks in the first session. The database and all data collection tools are accessible to researchers for studying the effects of social isolation on temporal information processing, time perspective, decision-making, sleep, metacognition, attention, memory, self-perception and mindfulness. Blursday includes quantitative statistics such as sleep patterns, personality traits, psychological well-being and lockdown indices. The database provides quantitative insights on the effects of lockdown (stringency and mobility) and subjective confinement on time perception (duration, passage of time and temporal distances). Perceived isolation affects time perception, and we report an inter-individual central tendency effect in retrospective duration estimation.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,010
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Jeu de données · Signal consensuel: Jeu de données
Score de désaccord entre enseignants0,020
Score d'incertitude au seuil0,066

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,004
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0200,010

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 Opus0,069
Tête enseignante GPT0,447
Écart entre enseignants0,377 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreJeu de données

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations43
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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