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Enregistrement W2055843172 · doi:10.1177/1087054708314602

Discriminating Between Children With ADHD and Classmates Using Peer Variables

2008· article· en· W2055843172 sur OpenAlexaff
Sylvie Mrug, Betsy Hoza, Alyson C. Gerdes, Stephen P. Hinshaw, L. Eugene Arnold, Lily Hechtman, William E. Pelham

Notice bibliographique

RevueJournal of Attention Disorders · 2008
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAttention Deficit Hyperactivity Disorder
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesNational Institute of Mental Health
Mots-clésPsychologyClinical psychologyDevelopmental psychologyAttention deficit hyperactivity disorderFunctional impairmentTypically developingAutism

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: Impaired peer relationships have long been recognized as one of the major functional problems of children with ADHD, but no specific guidelines on clinical levels of impairment in this domain exist. METHOD: This study used Receiver Operating Characteristics methodology to determine what aspects of peer functioning best discriminate between children with ADHD and their classmates. Optimal cutoffs indicative of clinical levels of impairment associated with ADHD diagnosis were determined for all variables. The participants were 165 children with AD/HD who were part of the Multimodal Treatment Study of Children With ADHD and their 1,298 classmates. RESULTS: Variables that best discriminated between children with ADHD and their classmates included peer rejection and negative imbalance between given and received liking ratings (i.e., children with ADHD liked others more than they were liked). CONCLUSION: Peer rejection and negative imbalance show most promise for identifying clinically significant levels of peer relationship impairment in children with ADHD. (J. of Att. Dis. 2009; 12(4) 372-380).

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 seuil0,526

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,056
Tête enseignante GPT0,318
Écart entre enseignants0,261 · 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 tête enseignante, 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

Citations52
Publié2008
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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