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Enregistrement W4310643312 · doi:10.1177/10888683221138384

Social Verification Theory: A New Way to Conceptualize Validation, Dissonance, and Belonging

2022· review· en· W4310643312 sur OpenAlexaff
James Hillman, Devin I. Fowlie, Tara K. MacDonald

Notice bibliographique

RevuePersonality and Social Psychology Review · 2022
Typereview
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueDeath Anxiety and Social Exclusion
Établissements canadiensQueen's University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCognitive dissonanceSocial psychologyPsychologySelf-perception theorySocial approval

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ACADEMIC ABSTRACT: In the present review, we propose a theory that seeks to recontextualize various existing theories as functions of people's perceptions of their consistency with those around them. This theory posits that people seek social consistency for both epistemic and relational needs and that social inconsistency is both negative and aversive, similar to the experience of cognitive dissonance. We further posit that the aversive nature of perceiving social inconsistency leads people to engage in various behaviors to mitigate or avoid these inconsistencies. When these behaviors fail, however, people experience chronic social inconsistency, which, much like chronic rejection, is associated with physical and mental health and well-being outcomes. Finally, we describe how mitigation and avoidance of social inconsistency underlie many seemingly unrelated theories, and we provide directions for how future research may expand on this theory. PUBLIC ABSTRACT: In the present review, we propose that people find inconsistency with those around them to be an unpleasant experience, as it threatens people's core need to belong. Because the threat of reduced belongingness evokes negative feelings, people are motivated to avoid inconsistency with others and to mitigate the negative feelings that are produced when it inevitably does arise. We outline several types of behaviors that can be implemented to avoid or mitigate these inconsistencies (e.g., validation, affirmation, distancing, etc.). When these behaviors cannot be implemented successfully, people experience chronic invalidation, which is associated with reduced physical and mental health and well-being outcomes. We discuss how invalidation may disproportionately affect individuals with minoritized identities. Furthermore, we discuss how belongingness could play a key role in radicalization into extremist groups.

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)0,017
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,077

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0150,017
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,002
Bibliométrie0,0070,005
Études des sciences et des technologies0,0020,026
Communication savante0,0050,011
Science ouverte0,0030,004
Intégrité de la recherche0,0030,005
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,162
Tête enseignante GPT0,468
Écart entre enseignants0,305 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreSynthèse

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

En bref

Citations41
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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