Is there support for effective policies
Notice bibliographique
Résumé
In recent years, the term “evidence-based ” has often been used to describe alcohol-related programs and interventions. However, the reach of the term exceeds its grasp in that there is sometimes little evidence of a reduction in consumption and drinking-related harm resulting from the most popular interventions. This paper compares the conclusions from a WHO-sponsored project examining which alcohol policies have, to date, been shown to be effective with the public opinion of Ontarians drawn from cross-sectional surveys. The telephone surveys were conducted with representative samples of adults, aged 18+, between 1993-2003, with Ns ranging from 667 to 1,742. Not all alcohol policy items considered here were asked each year. In Alcohol: No Ordinary Commodity, Babor et al. (2003) rate 32 alcohol policies. We examined the following eight policy topics for which Ontario survey data were available: advertising ban or other controls, a monopoly retailing system, raising the minimum legal drinking age, restricted hours/days of sale, restricted outlet density, raising taxes on alcohol, stopping service to intoxicated patrons, and warning labels on alcoholic beverage containers. Based on Babor et al., these policy measures were organized into high to low effectiveness. The results of thirteen public opinion items
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,021 | 0,088 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,003 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,002 | 0,006 |
| Communication savante | 0,008 | 0,006 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,002 |
| Intégrité de la recherche | 0,007 | 0,004 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,045 | 0,003 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».