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Enregistrement W2154801369 · doi:10.1177/070674370605101205

Validation of the Deployment Risk and Resilience Inventory in French-Canadian Veterans: Findings on the Relation between Deployment Experiences and Postdeployment Health

2006· article· en· W2154801369 sur OpenAlexaffvenueabout
Deniz Fikretoglu, Alain Brunet, Joaquin Poundja, Stéphane Guay, David Pedlar

Notice bibliographique

RevueThe Canadian Journal of Psychiatry · 2006
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueOccupational Health and Performance
Établissements canadiensUniversity of Prince Edward IslandUniversité de MontréalVeterans Affairs CanadaDalhousie UniversitySte. Anne's HospitalMcGill UniversityDouglas Mental Health University Institute
Organismes subventionnairesU.S. Department of Veterans Affairs
Mots-clésSoftware deploymentMilitary deploymentPsychological resilienceResilience (materials science)PsychologyMental healthEnvironmental healthClinical psychologyGerontologyPsychiatryMedicineSocial psychologyComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVES: This study had a twofold purpose: to validate the French-Canadian version of a measure of deployment risk and resilience factors and to examine the relation between deployment risk and resilience factors and postdeployment functioning. METHOD: Canadian veterans at an outpatient clinic (n = 131) completed a mail-in survey that included a measure on deployment risk and resilience factors, the Deployment Risk and Resilience Inventory (DRRI) (1), as well as measures on psychological and physical health. RESULTS: Internal consistency and test-retest reliability coefficients for the DRRI scales were very good. As expected, DRRI risk factors were negatively associated with psychological and physical functioning, and DRRI resilience factors were positively associated with psychological and physical functioning. Low- as well as high-magnitude deployment risk factors were associated with functioning. CONCLUSIONS: The French-Canadian version of the DRRI is a reliable and valid measure of deployment risk and resilience factors. Deployment risk and resilience factors are associated with a host of problems in physical and psychological functioning for veterans.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies
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 enseignants0,339
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0020,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,035
Tête enseignante GPT0,334
Écart entre enseignants0,299 · 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.

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

Citations31
Publié2006
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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