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Enregistrement W3130927096 · doi:10.3390/ijerph18041850

Association between Mental Health Knowledge Level and Depressive Symptoms among Chinese College Students

2021· article· en· W3130927096 sur OpenAlexafffund
Shuo Cheng, Di An, Zhi-Ying Yao, Jenny J. W. Liu, Xuan Ning, Josephine Pui‐Hing Wong, Kenneth Fung, Mandana Vahabi, Maurice Kwong-Lai Poon, Janet Yamada, Shengli Cheng, Gao Jian-guo, Xiaofeng Cong, Guoxiao Sun, Alan Tai-Wai Li, Xinting Wang, Cun-Xian Jia

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Environmental Research and Public Health · 2021
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueMental Health Treatment and Access
Établissements canadiensRegent Park Community Health CentreToronto Western HospitalToronto Metropolitan UniversityYork UniversityUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésMental healthDepression (economics)AnxietyQuartileClinical psychologyDepressive symptomsAssociation (psychology)MedicinePatient Health QuestionnaireConfoundingCross-sectional studyPsychiatryPsychologyInternal medicineConfidence interval

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This study aimed to explore the association between mental health knowledge level and the prevalence of depressive symptoms among Chinese college students. A cross-sectional study was conducted in six universities in Jinan, Shandong Province, China, and a total of 600 college students were recruited to self-complete a series of questionnaires. The Mental Health Knowledge Questionnaire (MHKQ) was used to investigate the level of mental health knowledge. Depressive symptoms were investigated with the depression subscale of the Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21). The prevalence rate of depressive symptoms among college students was 31.2%. Compared with MHKQ scoring in the 1st quartile, college students with MHKQ scoring in the 3rd quartile and in the 4th quartile reported lower levels of depressive symptoms after adjusting for potential confounding factors. Since mental health knowledge level was related to depressive symptoms among college students, increased efforts to promote the level of mental health knowledge in Chinese college students are critical.

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)0,000
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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,019
Score d'incertitude au seuil0,038

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,089
Tête enseignante GPT0,479
Écart entre enseignants0,390 · 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'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
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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