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Enregistrement W4366987559 · doi:10.1080/13183222.2023.2171217

For Deliberation Sake, Show Some Constructive Emotion! How Different Types of Emotions Affect the Deliberative Quality of Interactive User Comments

2023· article· en· W4366987559 sur OpenAlex
Katharina Esau, Lena Wilms, Janine Baleis, Birte Keller

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueJavnost - The Public · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueSocial Media and Politics
Établissements canadiensLibrary of Parliament
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésConstructiveDeliberationArgumentation theoryArgumentativePsychologyQuality (philosophy)ReciprocalFocus (optics)Affect (linguistics)Process (computing)Social psychologyEpistemologyComputer scienceCognitive psychologyCommunicationLinguisticsPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Deliberation is classically understood as a communication process where equal participants justify their positions in a respectful, reciprocal, argumentative manner. However, critical scholars have argued for a concept of deliberation that incorporates other forms of communication beyond argumentation, for example, expressions of emotions. While previous research focused on differences between positive and negative emotions, we introduce a distinction between constructive and non-constructive expressions of emotions. Whilst constructive emotions focus on the discussed issue, non-constructive emotions refer to other participants. We draw on a quantitative relational content analysis of user comments written in an online-participation platform. The results show a positive effect of constructive expressions of emotions on the deliberative quality of interactive user comments and a negative effect of non-constructive expressions of emotions. Overall, we conclude that emotions can promote the deliberative quality of interactive user comments if they are not focused on other participants but on the discussed issue.

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.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,672
Score d'incertitude au seuil0,557

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
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 savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,098
Tête enseignante GPT0,387
Écart entre enseignants0,289 · 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