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Enregistrement W4415213227 · doi:10.1177/08295735251387494

Pinning Down the Accuracy Gap: Assessing Intervention Information About Dyslexia on Pinterest-Linked Web Pages

2025· article· en· W4415213227 sur OpenAlexafffund
Jared R. Green, Krista Ritchie, Carlotta Heymann, Tianna McCay, Sará King

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of School Psychology · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueText Readability and Simplification
Établissements canadiensMount Saint Vincent University
Organismes subventionnairesSocial Sciences and Humanities Research Council of Canada
Mots-clésReadabilityDyslexiaReading (process)Psychological interventionIntervention (counseling)Set (abstract data type)Social mediaWeb page

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Social media platforms such as Pinterest are a popular medium for locating and consuming health and mental health information, as well as educational resources to assist struggling learners. Despite parents and educators being frequent consumers of education-related information on Pinterest, no studies to date have explored the accuracy of intervention information for dyslexia on Pinterest-linked web pages, meaning that the extent to which it aligns with evidence-based practice and the science of reading is unclear. This study reviewed online information about interventions for dyslexia from 41 Pinterest-linked web pages to evaluate accountability, presentation, alignment with evidence-based practice, and readability using a set of standardized criteria. The quality of intervention information was generally poor, with websites meeting less than 10% of the standardized criteria. Further, most information was published by unspecified authors or authors without formal experience providing evidence-based interventions for dyslexia. Most sites also neglected to reference their sources or recommend follow-up with a professional. These findings suggest that psychologists should be steering educators away from Pinterest as a resource and towards more reliable websites. Possibilities for future research, and practical implications for school psychologists are discussed.

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)0,021
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,179
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,021
Score d'incertitude au seuil0,110

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0210,179
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0050,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,005
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,051
Tête enseignante GPT0,359
Écart entre enseignants0,309 · 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
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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