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Enregistrement W4320856565 · doi:10.1007/s40519-023-01550-7

Contemporary screen use and symptoms of muscle dysmorphia among a national sample of Canadian adolescents and young adults

2023· article· en· W4320856565 sur OpenAlexafffundabout
Kyle T. Ganson, Laura Hallward, Rachel F. Rodgers, Alexander Testa, Dylan B. Jackson, Jason M. Nagata

Notice bibliographique

RevueEating and Weight Disorders - Studies on Anorexia Bulimia and Obesity · 2023
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueEating Disorders and Behaviors
Établissements canadiensWestern UniversityUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesNational Institutes of HealthConnaught FundUniversity of TorontoAmerican Heart Association
Mots-clésSample (material)PsychologyYoung adultClinical psychologyMedicineDemographyDevelopmental psychologySociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

PURPOSE: Screen time has been previously linked to body dissatisfaction and eating disorder behaviors. However, less is known about whether use of common forms of screen technology is associated with symptoms of muscle dysmorphia (MD), which was the aim of this study. METHODS: Data from the Canadian Study of Adolescent Health Behaviors (N = 2538) were analyzed. Associations between hours of use of six contemporary forms of recreational screen time, as well as total screen time, and symptoms of MD were determined using multiple linear regression models, stratified by gender, and adjusting for potential confounders. RESULTS: Among both men and women, greater total screen time and texting were associated with greater symptoms of MD; however, differences emerged across the screen time modalities by gender. Among women, video chatting was most strongly associated with symptoms of MD, while social media use was most strongly associated with symptoms of MD among men. CONCLUSION: Findings add to the growing literature documenting the potentially harmful correlates of screen time by including MD symptomatology. Findings have important implications for health care, public health, and policymaking professionals. LEVEL OF EVIDENCE: Level V, cross-sectional descriptive study.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,045
Score d'incertitude au seuil0,091

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,032
Tête enseignante GPT0,275
Écart entre enseignants0,243 · 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

Citations19
Publié2023
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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