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Enregistrement W2787063782 · doi:10.5539/gjhs.v10n3p20

Primary Caregivers of People with Severe Mental Illness Experience of Anti-Psychotic Medication: Findings from the Semi-Structured Interviews

2018· article· en· W2787063782 sur OpenAlexvenueno aff
Abdalhadi Hasan, Hussein Tumah

Notice bibliographique

RevueGlobal Journal of Health Science · 2018
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueFamily Caregiving in Mental Illness
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMental illnessThematic analysisSchizophrenia (object-oriented programming)MedicineFamily caregiversCompliance (psychology)Mental healthPsychiatryPerceptionQualitative researchPsychologyNursing

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Management of schizophrenia is now shifted to the community setting and family caregivers are the primary caregivers. Managing medications is a complex responsibility of family caregivers caring for patients with mental illness. Medication compliance contributes to improve health outcomes and reduced hospitalization for the care service users; however, little is known about attitudes and perception of family caregivers.METHODS: A purposeful sample of 21 family caregivers were included in the study. Semi-structured interview was employed to collect data from the participants between May and October 2015. Thematic analysis approach was used to identify the common pattern in the data.RESULTS: Four main themes emerged from the study: insight into illness (poor understanding of illness), treatment factor (thinking about medication, poor guidance for medication compliance), resources and support (availability of medication and cost of medication), health care provider factors (communication gap and poor assessment with follow-up, social dysfunction (social isolation, disruption in life routine).CONCLUSIONS: Responsibility for providing care for patients with mental illness are taken place in the community setting and cared by family caregivers. More information resources are required for this role, which requires specific medication management skills and knowledge.

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)0,011
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,021
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,060

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0110,021
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0050,004
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,004
Intégrité de la recherche0,0010,002
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 Opus0,019
Tête enseignante GPT0,333
Écart entre enseignants0,315 · 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'étudeQualitatif
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

Citations0
Publié2018
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