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Enregistrement W4319655559 · doi:10.1037/pspi0000417

“Mostly White, heterosexual couples”: Examining demographic diversity and reporting practices in relationship science research samples.

2023· article· en· W4319655559 sur OpenAlexaff
Emma L. McGorray, Lydia F. Emery, Alexandra Garr‐Schultz, Eli J. Finkel

Notice bibliographique

RevueJournal of Personality and Social Psychology · 2023
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueAttachment and Relationship Dynamics
Établissements canadiensKellogg's (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSexual orientationPsychologySocioeconomic statusPsycINFODiversity (politics)Sexual minoritySocial psychologyContext (archaeology)PersonalityPersonality psychologyDevelopmental psychologyPopulationSociologyDemographyMEDLINEPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

, a major subfield of social-personality psychology, illustrating both the unique diversity-relevant challenges faced by particular subfields and the barriers to inclusive and diverse research that are shared across research areas. Specifically, we examine the sample diversity and reporting practices of 1,762 studies published in eight mainstream psychology and relationships journals at two time points-(a) 1996-2000 and (b) 2016-2020-and center our analysis around five focal sample characteristics: gender, sexual orientation, regional context, socioeconomic status (SES), and race. We find that reporting practices and representation have not improved for some core demographic characteristics (e.g., socioeconomic status) and that even in domains for which reporting practices have improved (e.g., sexual orientation), reporting remains limited. Further, we find that reporting practices in relationship science frequently center Whiteness (e.g., "participants were mostly White"), obscure or overlook potential sexual orientation diversity (e.g., implying that individuals in man-woman dyads are "heterosexual"), and treat the United States as the contextual default (e.g., participants came from a "large Southeastern university"). In light of these findings, we offer recommendations that we hope will cultivate a more representative and inclusive discipline. (PsycInfo Database Record (c) 2023 APA, all rights reserved).

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)0,042
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,093
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Présentation des résultats · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,958
Score d'incertitude au seuil0,221

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0420,093
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0040,004
Études des sciences et des technologies0,0020,002
Communication savante0,0030,003
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,572
Tête enseignante GPT0,577
Écart entre enseignants0,005 · 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.

Devis d'étudeObservationnel
DomainePrésentation des résultats
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

Citations84
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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