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Enregistrement W4389191888 · doi:10.22215/etd/2023-15785

Personality Differences in Drinking Contexts, Consequences, and Alcohol Reporting Accuracy: The Role of Extraversion and Neuroticism

2023· dissertation· en· W4389191888 sur OpenAlexaffabout
Sean Michael Alexander

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typedissertation
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSubstance Abuse Treatment and Outcomes
Établissements canadiensCarleton University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésNeuroticismExtraversion and introversionPersonalityPsychologyBig Five personality traitsAlcoholContext (archaeology)Clinical psychologyTraitDevelopmental psychologySocial psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Alcohol use is commonplace on university campuses, with 79.2% of students consuming alcohol each year in Canada.Extraversion, a personality trait consisting of high sociability, is a strong predictor of alcohol use and problems in university students.Neuroticism, a personality trait comprising emotional instability, is associated with alcohol problems but not heavy alcohol use.Study 1 investigated whether students higher in neuroticism consumed more alcohol in response to perceived stress, and whether students higher in extraversion had elevated alcohol consumption regardless of context.Study 1 investigated first-time, first-year undergraduate students who completed 12 daily diary surveys in their first semester.Students reduced their alcohol use in response to substance-related diagnosis in Canada (Statistics Canada, 2013; Tjepkema, 2004).Alcohol use disorder is characterized by a cluster of dysfunctional behaviours caused by dependence on alcohol, such as impaired control, social impairment, and alcohol tolerance and withdrawal (American Psychiatric Association, 2013).Diagnosis typically relies on social dysfunction and not exclusively heavy alcohol use; although many university students engage in heavy drinking, this alone is not sufficient for a clinical diagnosis.However, heavy alcohol use coincides with numerous sub-clinical consequences that can still negatively impact quality of life or increase risk for comorbid mental health issues.

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)0,005
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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
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 Opus0,059
Tête enseignante GPT0,329
Écart entre enseignants0,270 · 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

Citations0
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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