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Enregistrement W2087314548 · doi:10.1080/17523281.2011.578074

Depression and anxiety: predictors of eating disorder symptoms and substance addiction severity

2011· article· en· W2087314548 sur OpenAlexaff
Leah B. Shapira, Christine Courbasson

Notice bibliographique

RevueMental Health and Substance Use · 2011
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueEating Disorders and Behaviors
Établissements canadiensCentre for Addiction and Mental HealthYork University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAnxietyClinical psychologyPsychiatryAddictionDepression (economics)Eating disordersPsychologyPopulationMental healthSubstance dependenceSubstance abuseSubstance useMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Depression, anxiety, and low self-esteem are frequently associated with eating and substance use disorders (SUD). Given the high prevalence of concurrent disorders in individuals with eating and substance use problems, it is critical to identify other psychological factors important for consideration in treatment of this population. Individuals (N = 314) seeking treatment for eating disorder (ED) and problematic substance use were administered a self-report questionnaire battery. Regression analyses indicated that depressive (p < 0.001) and anxiety (p = 0.03) symptoms significantly predicted ED symptom severity. Anxiety (p = 0.01) and self-esteem (p = 0.06; trend) predicted whether or not participants used substances. Greater substance addiction severity was associated with higher anxiety (p = 0.01) and lower self-esteem (p = 0.04). These findings suggest the importance of assessing other mental health problems in individuals with concurrent eating and SUD, and offering strategies to help these individuals cope with depressive and anxiety symptoms, and low self-esteem. Integrated treatment issues 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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
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 enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,014

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
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 savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,022
Tête enseignante GPT0,284
Écart entre enseignants0,262 · 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

Citations10
Publié2011
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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