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Enregistrement W2472229977 · doi:10.1111/josh.12410

Planning Adolescent Mental Health Promotion Programming in Saskatoon

2016· article· en· W2472229977 sur OpenAlexaffabout
Jennifer Cushon, Cheryl Waldner, Christina Scott, Cordell Neudorf

Notice bibliographique

RevueJournal of School Health · 2016
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueChild and Adolescent Psychosocial and Emotional Development
Établissements canadiensUniversity of SaskatchewanSaskatchewan Health AuthorityRoyal University Hospital
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMental healthMoodPsychological interventionHealth promotionPsychologyPopulationPromotion (chess)Depressed moodClinical psychologyPsychiatryGerontologyMedicineDemographyPublic healthEnvironmental healthNursing

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: We assessed associations between key demographic risk factors and the outcome of depressed mood in Saskatoon, Saskatchewan, to inform the planning and implementation of mental health promotion programming in schools. METHODS: In the 2008/2009 school year, 3958 students from grades 5 through 8 from 76 elementary schools completed questions regarding depressed mood on the Student Health Survey administered by the Saskatoon Health Region. The demographic risk factors for depressed mood considered in this study included age, sex, cultural status, and neighborhood income, as well as the role of school and age cohorts or grades within schools. RESULTS: We found Aboriginal students were significantly more likely to report moderate/severe depressed mood than other students. We also found older female adolescents were significantly more likely to report moderate/severe depressed mood. Neighborhood income explained the largest proportion (40%) of depressed mood differences between schools. CONCLUSIONS: These results can inform the planning and implementation of mental health promotion programming by the health sector in Saskatoon's elementary schools, including an appropriate balance between targeted and population-based interventions that address both the distal and proximal determinants of depressed mood in adolescents.

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)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,388
Score d'incertitude au seuil0,781

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,059
Tête enseignante GPT0,373
Écart entre enseignants0,314 · 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'étudeSans objet
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

Citations7
Publié2016
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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