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Enregistrement W4309595611 · doi:10.3148/cjdpr-2022-028

Acceptability of an Online Module Addressing Weight Bias: Perspectives and Attitudes of Undergraduate Health Students and Instructors

2022· article· en· W4309595611 sur OpenAlexaffvenue
Amanda Raffoul, Lesley Andrade, Rachel B. Acton, Kirsten Lee, Katelyn Godin, Rhona M. Hanning

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Dietetic Practice and Research · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueObesity and Health Practices
Établissements canadiensYork UniversityUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésInteractivityRelevance (law)Medical educationPsychological interventionIntervention (counseling)PsychologyPerceptionHealth educationMultimediaMedicineApplied psychologyComputer scienceNursingPublic health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Weight bias and discrimination are highly pervasive and harmful to Canadians with higher weights. Researchers and practitioners who deliver, evaluate, and advise on dietary and weight-related interventions may inadvertently perpetuate weight bias through their work; however, trainees in these fields rarely have access to weight bias education within their applied health programs. This study evaluated the acceptability of an online educational weight bias module developed for undergraduate students enrolled in health courses. The intervention included a pre-recorded 20-minute online module with prompts for reflection or discussion, a self-assessment quiz, as well as a separate module and range of resources for instructors. Overall, 211 students from applied health courses and 4 instructors completed an online survey querying the module's delivery, impact, and relevance. Students agreed that the module provided useful information (82%), was easy to understand (97%), and was the right length (75%), but reported wanting more interactivity and engagement with the content. Instructors found the module engaging and useful and expressed interest in additional resources and support for weight bias education. Future research should explore the impact of weight bias education on students' weight-related attitudes and perceptions as well as feasibility and relevance of online features such as multimedia tools.

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)0,007
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,025
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 enseignants0,019
Score d'incertitude au seuil0,039

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,025
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0000,001
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 Opus0,337
Tête enseignante GPT0,564
Écart entre enseignants0,227 · 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

Citations5
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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