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Enregistrement W1989012023 · doi:10.1017/s0033291702006074

Short screening scales to monitor population prevalences and trends in non-specific psychological distress

2002· article· en· W1989012023 sur OpenAlexaboutno aff
Ronald C. Kessler, Gavin Andrews, Lisa J. Colpe, Eva Hiripi, Daniel K. Mroczek, Sharon‐Lise T. Normand, Ellen E. Walters, A. M. Zaslavsky

Notice bibliographique

RevuePsychological Medicine · 2002
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueMental Health Treatment and Access
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Institute of Mental Health
Mots-clésNational Health Interview SurveyDistressPercentilePopulationPsychologyTelephone interviewScale (ratio)Mental healthClinical psychologyMedicineFamily medicinePsychiatryDemographyStatisticsEnvironmental healthGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: A 10-question screening scale of psychological distress and a six-question short-form scale embedded within the 10-question scale were developed for the redesigned US National Health Interview Survey (NHIS). METHODS: Initial pilot questions were administered in a US national mail survey (N = 1401). A reduced set of questions was subsequently administered in a US national telephone survey (N = 1574). The 10-question and six-question scales, which we refer to as the K10 and K6, were constructed from the reduced set of questions based on Item Response Theory models. The scales were subsequently validated in a two-stage clinical reappraisal survey (N = 1000 telephone screening interviews in the first stage followed by N = 153 face-to-face clinical interviews in the second stage that oversampled first-stage respondents who screened positive for emotional problems) in a local convenience sample. The second-stage sample was administered the screening scales along with the Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID). The K6 was subsequently included in the 1997 (N = 36116) and 1998 (N = 32440) US National Health Interview Survey, while the K10 was included in the 1997 (N = 10641) Australian National Survey of Mental Health and Well-Being. RESULTS: Both the K10 and K6 have good precision in the 90th-99th percentile range of the population distribution (standard errors of standardized scores in the range 0.20-0.25) as well as consistent psychometric properties across major sociodemographic subsamples. The scales strongly discriminate between community cases and non-cases of DSM-IV/SCID disorders, with areas under the Receiver Operating Characteristic (ROC) curve of 0.87-0.88 for disorders having Global Assessment of Functioning (GAF) scores of 0-70 and 0.95-0.96 for disorders having GAF scores of 0-50. CONCLUSIONS: The brevity, strong psychometric properties, and ability to discriminate DSM-IV cases from non-cases make the K10 and K6 attractive for use in general-purpose health surveys. The scales are already being used in annual government health surveys in the US and Canada as well as in the WHO World Mental Health Surveys. Routine inclusion of either the K10 or K6 in clinical studies would create an important, and heretofore missing, crosswalk between community and clinical epidemiology.

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

Étiquettes directes de modèles (non validées)

Étiquettes de catégorie et de devis d'étude par modèle, issues des rondes d'étiquetage. C'est une sortie machine, non validée, et le désaccord entre modèles est livré comme donnée. Aucun devis ici n'est encore validé contre MEDLINE.

BrasCatégoriesDevis d'étudeConfiance
gemmaaucune catégorie
Domaine: non disponible · Genre: Empirique
Porte sur le système de recherche canadien: non · Porte sur un sujet canadien: non
Observationnelmedium
gptaucune catégorie
Domaine: non disponible · Genre: Empirique
Porte sur le système de recherche canadien: non · Porte sur un sujet canadien: non
Autre devislow
modèles en désaccordL'accord compare des ensembles de catégories et des devis identiques entre les bras.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,013
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 enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,022

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,013
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,001

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 Opus0,137
Tête enseignante GPT0,456
Écart entre enseignants0,319 · 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

Étiqueté directement par 2 modèles lisant le dossier complet.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.

Les modèles divergent sur des parties de cette classification; chaque voix est préservée dans la section en fin de page.

Devis d'étudeObservationnel · Autre devis
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

Citations10 248
Publié2002
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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