Slipping Under the Radar: Advertising and the Mind
Notice bibliographique
Résumé
have combined over the past 60 years to create very powerful tools of influence. These tools have proven to be capable of shaping the attitudes, values and behaviors of large numbers of people. This paper explains the power to influence in the context of recent discoveries in brain science. In addition, comments are made about adopting these techniques to promote a public health agenda. I. The Power of Media. In the early 1970s, government and business leaders in Mexico were confronted with a serious problem. The world economy was shifting to an information economy, making the ability to read and write more important than ever. At the same time, rates of adult literacy remained stubbornly low in many Mexican workplaces. After several failed initiatives, Miguel Sabido, the producer of a very popular television program tried an experiment. For a number of months in 1973 Sabido wove pro-adult literacy messages into the plot of his top-rated program. Most of the messages came out of the mouth of the favorite male lead character. In the twelve months following that experiment, registrations in adult literacy classes across Mexico increased by an astounding 800 % (Ryerson,
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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 | 0,002 | 0,004 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,004 | 0,018 |
| Communication savante | 0,011 | 0,009 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,002 |
| Intégrité de la recherche | 0,004 | 0,003 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,006 | 0,001 |
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.
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 ».