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Enregistrement W4389387138 · doi:10.3390/socsci12120674

The Impact of Affect on the Perception of Fake News on Social Media: A Systematic Review

2023· review· en· W4389387138 sur OpenAlexafffund
Rana Ali Adeeb, Mahdi Mirhoseini

Notice bibliographique

RevueSocial Sciences · 2023
Typereview
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueMisinformation and Its Impacts
Établissements canadiensHEC Montréal
Organismes subventionnairesFonds de Recherche du Québec-Société et Culture
Mots-clésMisinformationSocial mediaAffect (linguistics)DisinformationPerceptionPsychologyCognitionFake newsInternet privacyPolitical scienceComputer scienceWorld Wide Web

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Social media platforms, which are ripe with emotionally charged pieces of information, are vulnerable to the dissemination of vast amounts of misinformation. Little is known about the affective processing that underlies peoples’ belief in and dissemination of fake news on social media, with the research on fake news predominantly focusing on cognitive processing aspects. This study presents a systematic review of the impact of affective constructs on the perception of fake news on social media platforms. A comprehensive literature search was conducted in the SCOPUS and Web of Science databases to identify relevant articles on the topics of affect, misinformation, disinformation, and fake news. A total of 31 empirical articles were obtained and analyzed. Seven research themes and four research gaps emerged from this review. The findings of this review complement the existing literature on the cognitive mechanisms behind how people perceive fake news on social media. This can have implications for technology platforms, governments, and citizens interested in combating infodemics.

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 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)0,010
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,438
Score d'incertitude au seuil0,999

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0100,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0000,002
Études des sciences et des technologies0,0030,002
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
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 Opus0,287
Tête enseignante GPT0,506
Écart entre enseignants0,219 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeRevue systématique
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

Citations25
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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