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Enregistrement W3151548804 · doi:10.1002/casp.2520

The mental health benefits of community helping during crisis: Coordinated helping, community identification and sense of unity during the<scp>COVID</scp>‐19 pandemic

2021· article· en· W3151548804 sur OpenAlexfundno aff
Mhairi Bowe, Juliet R. H. Wakefield, Blerina Këllezi, Clifford Stevenson, Niamh McNamara, Bethany A. Jones, Alexander Sumich, Nadja Heym

Notice bibliographique

RevueJournal of Community & Applied Social Psychology · 2021
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueCOVID-19 and Mental Health
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesTrent UniversityNottingham Trent University
Mots-clésSense of communityMental healthContext (archaeology)Prosocial behaviorPublic relationsPsychologyPromotion (chess)PandemicCommunity organizationCollective efficacySolidaritySocial psychologyPolitical scienceSociologyCoronavirus disease 2019 (COVID-19)MedicinePsychiatryPolitics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Communities are vital sources of support during crisis, providing collective contexts for shared identity and solidarity that predict supportive, prosocial responses. The COVID-19 pandemic has presented a global health crisis capable of exerting a heavy toll on the mental health of community members while inducing unwelcome levels of social disconnection. Simultaneously, lockdown restrictions have forced vulnerable community members to depend upon the support of fellow residents. Fortunately, voluntary helping can be beneficial to the well-being of the helper as well as the recipient, offering beneficial collective solutions. Using insights from social identity approaches to volunteering and disaster responses, this study explored whether the opportunity to engage in helping fellow community members may be both unifying and beneficial for those engaging in coordinated community helping. Survey data collected in the UK during June 2020 showed that coordinated community helping predicted the psychological bonding of community members by building a sense of community identification and unity during the pandemic, which predicted increased well-being and reduced depression and anxiety. Implications for the promotion and support of voluntary helping initiatives in the context of longer-term responses to the COVID-19 pandemic are provided. Please refer to the Supplementary Material section to find this article's Community and Social Impact Statement.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0030,002
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0000,004
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,106
Tête enseignante GPT0,430
Écart entre enseignants0,324 · 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

Citations120
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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