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Enregistrement W3006666940 · doi:10.1080/15374416.2019.1683849

After-School Programs and Children’s Mental Health: Organizational Social Context, Program Quality, and Children’s Social Behavior

2020· article· en· W3006666940 sur OpenAlexaff
Stacy L. Frazier, Dana Rusch, Stefany Coxe, Tyler J. Stout, Sarah A. Helseth, Melanie A. Dirks, Eduardo E. Bustamante, Marc S. Atkins, Charles Glisson, Philip D. Green, Dulal K. Bhaumik, Runa Bhaumik

Notice bibliographique

RevueJournal of Clinical Child & Adolescent Psychology · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueYouth Development and Social Support
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesNational Institute of Mental Health
Mots-clésPsychologyMental healthContext (archaeology)Quality (philosophy)Developmental psychologySocial environmentApplied psychologySocial psychologyClinical psychologyPsychiatrySociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: The current study examined associations among organizational social context, after-school program (ASP) quality, and children's social behavior in a large urban park district. METHOD: Thirty-two park-based ASPs are included in the final sample, including 141 staff and 593 children. Staff reported on organizational culture (rigidity, proficiency, resistance) and climate (engagement, functionality, stress), and children's social skills and problem behaviors. Children and their parents reported on program quality indicators (e.g., activities, routines, relationships). Parents also completed a children's mental health screener. RESULTS: A series of Hierarchical Linear Models revealed that proficiency and stress were the only organizational predictors of program quality; associations between stress and program quality were moderated by program enrollment and aggregated children's mental health need. Higher child- and parent-perceived program quality related to fewer staff-reported problem behaviors, while overall higher enrollment and higher aggregated mental health need were associated with fewer staff-reported social skills. CONCLUSIONS: Data are informing ongoing efforts to improve organizational capacity of urban after-school programs to support children's positive social and behavior trajectories.

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 candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
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 enseignants0,123
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)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
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 Opus0,117
Tête enseignante GPT0,474
Écart entre enseignants0,357 · 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

Citations17
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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