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Enregistrement W4393927562 · doi:10.32920/25461076

Examining differential success in recruitment using respondent driven sampling (RDS) in a multi-site study of gay, bisexual and other men who have sex with men

2024· preprint· en· W4393927562 sur OpenAlexaffabout
Jordan M. Sang, Bita Gholamian, Lu Wang, Justin Barath, Syed W. Noor, Nathan J. Lachowsky, Trevor Hart, Joseph Cox, Gilles Lambert, Daniel Grace, Shayna Skakoon‐Sparling, Allan Lal, Abbie Parlette, Herak Apelian, Jody Jollimore, Robert S Hogg, David Moore

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomaineMathematics
ThématiqueSurvey Sampling and Estimation Techniques
Établissements canadiensUniversity of British ColumbiaMcGill University Health CentreCentre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-MontréalUniversity of TorontoToronto Metropolitan UniversityUniversity of VictoriaInstitut National de Santé Publique du QuébecSimon Fraser UniversityCommunity Based Research CentreAIDS Vancouver
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRespondentDifferential (mechanical device)PsychologySampling (signal processing)DemographyPolitical scienceSociologyPhysicsComputer scienceLawTelecommunications

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background The Engage Study is a longitudinal biobehavioral cohort study of gay, bisexual and other men who have sex with men (GBM) in Toronto, Montreal, and Vancouver. Baseline data (2,449 participants) were collected from February 2017 - August 2019 using respondent-driven sampling (RDS). Recruitment in Montreal required fewer seeds, had a much shorter recruitment period, and recruited the largest sample. Methods To better understand why RDS recruitment was more successful in Montreal compared to other sites, we conducted an analysis to examine RDS recruitment characteristics for GBM in each of the three study sites, explore demographic characteristics and measures of homophily, that is, the tendency of individuals to recruit other study participants who are like themselves, and compared motivations for study participation. Results Montreal had the greatest proportion of participants over the age of 45 (29.1% in Montreal, 24.6% in Vancouver, and 21.0% in Toronto) and the highest homophily for this age group, but homophily was high across the three cities. Montreal also reported the lowest percentage of participants with an annual income greater or equal to $60,000 (7.9% in Montreal, 13.1% in Vancouver and 10.6% in Toronto), but homophily was similar across all three cities. The majority of participants indicated interest in sexual health and HIV as the main reason for participating (36.1% in Montreal, 34.7% in Vancouver, and 29.8% in Toronto). Financial interest as the main reason for participation was low (12.7% in Montreal, 10.6% in Vancouver, and 5.7% in Toronto). Conclusion Taken together, although we found some differences in study demographic characteristics and homophily scores, we were unable to fully explain the different recruitment success based on the data available. Our study underlines the fact that success of RDS implementation may vary by unknown factors, and that researchers should be proactive and flexible to account for variability.

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)0,161
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,254
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 enseignants0,161
Score d'incertitude au seuil0,851

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,1610,254
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0040,003
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0030,005
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,503
Tête enseignante GPT0,473
Écart entre enseignants0,030 · 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
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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