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Enregistrement W4392147507 · doi:10.1093/aje/kwae013

The InterSECT Framework: a proposed model for explaining population-level trends in substance use and emotional concerns

2024· article· en· W4392147507 sur OpenAlexafffund
Jillian Halladay, Matthew Sunderland, Cath Chapman, Maree Teesson, Tim Slade

Notice bibliographique

RevueAmerican Journal of Epidemiology · 2024
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueChild and Adolescent Psychosocial and Emotional Development
Établissements canadiensMcMaster UniversitySt. Joseph’s Healthcare Hamilton
Organismes subventionnairesNational Health and Medical Research CouncilCanadian Institutes of Health ResearchMcMaster UniversityMedical Research CouncilSt. Joseph's Healthcare Hamilton
Mots-clésConceptualizationSubstance usePsychologyConsistency (knowledge bases)PopulationDevelopmental psychologySocial psychologyClinical psychologyMedicineEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Across high-income countries, adolescent emotional concerns have been increasing in prevalence over the past two decades and it is unclear why this is occurring, including whether and how substance use relates to these changing trends. On the other hand, substance use has been generally declining, and little is known about the role of emotional concerns in these trends. Several studies have explored the changes in co-occurring substance use and emotional concerns among adolescents over time, with mixed results and inconsistent messaging about the implications of the findings. In response, we developed a theoretical framework for exploring the intersection between trends in substance use and emotional concerns (InterSECT Framework). This framework includes a discussion and related examples for 3 core hypotheses: (1) strengthening of co-occurrence, or the "hardening" hypothesis; (2) co-occurrence staying the same, or the "consistency" hypothesis; and (3) weakening of co-occurrence, or the "decoupling" hypothesis. This framework seeks to guide the conceptualization, evaluation, and understanding of changes in the co-occurrence of substance use and emotional concerns over time, including outlining a research agenda informed by pre-existing research and youth perspectives.

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)0,008
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,018
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,069
Score d'incertitude au seuil0,136

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0080,018
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,003
Bibliométrie0,0070,007
Études des sciences et des technologies0,0030,005
Communication savante0,0040,006
Science ouverte0,0050,005
Intégrité de la recherche0,0030,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0150,001

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 Opus0,151
Tête enseignante GPT0,400
Écart entre enseignants0,250 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations12
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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