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Enregistrement W3014997179 · doi:10.1002/pits.22366

Feasibility trial of the school‐based STRONG intervention to promote resilience among newcomer youth

2020· article· en· W3014997179 sur OpenAlexafffundabout
Claire V. Crooks, Sharon Hoover, Alexandra Smith

Notice bibliographique

RevuePsychology in the Schools · 2020
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueMigration, Health and Trauma
Établissements canadiensLondon Health Sciences CentreWestern University
Organismes subventionnairesMinistère de l’Éducation, Gouvernement de l’OntarioStrong
Mots-clésPsychologyOptimismDistressIntervention (counseling)Psychological resilienceCoping (psychology)Focus groupProgram evaluationMedical educationStress managementClinical psychologyPsychotherapistMedicinePsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract There are thousands of refugee students in Canadian schools and many struggle with distress and trauma symptoms. Even those not demonstrating overt distress may face adjustment challenges. This paper describes the pilot of the Supporting Transition Resilience of Newcomer Groups (STRONG) program in ten schools. STRONG is a 10‐session, manualized program focused on building skills and helping students process their migration journey. This pilot used a pragmatic mixed‐methods approach to evaluate the feasibility of STRONG, with a focus on acceptability, implementation, and perceived utility of the intervention. Clinicians (n = 16) provided data at the training, throughout the intervention and at the end through clinician surveys and focus groups. Clinicians reported high levels of acceptability for the training and program. Implementation challenges included time constraints, external influences, and some challenges with language. Overall STRONG was seen to provide significant positive benefits for students in increasing connectedness, stress management, and coping strategies. Clinicians felt that students developed more positive self‐image and had improved optimism. This feasibility trial of the STRONG program indicated the potential utility for promoting resilience and reducing distress among refugee students through a structured, school‐based group intervention.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Essai non randomisé · Signal consensuel: Essai non randomisé
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,022

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,000

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 Opus0,100
Tête enseignante GPT0,413
Écart entre enseignants0,313 · 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'étudeEssai non randomisé
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

Citations26
Publié2020
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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