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Enregistrement W4378833092 · doi:10.22541/au.168550023.36152102/v1

The Unique Impacts of COVID-19 on Low-Income Canadian Mother’s Mental Health Profiles: A Latent Transition Analysis

2023· preprint· en· W4378833092 sur OpenAlexaffabout
Samantha Burns, Calpanaa Jegatheeswaran, Christine Barron, Michal Perlman

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMaternal Mental Health During Pregnancy and Postpartum
Établissements canadiensInstitute for Christian StudiesUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMental healthCoronavirus disease 2019 (COVID-19)PsychologyPandemicAnxietyDepression (economics)Latent class modelEthnic groupDevelopmental psychologyClinical psychologyPsychiatryMedicineSociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

There is evidence of an overall decline in maternal mental health in the wake of the COVID-19 pandemic. However, there is also heterogeneity in maternal responses. A latent transition analysis was conducted to identify profiles of anxiety, depression, and stress among 289 low-income mothers. Using these identified profiles, we examined the transitional patterns between profiles before and during COVID-19 and the sociodemographic and familial factors related to these profiles. A three-profile solution was identified prior to COVID-19, and a four-profile solution during COVID-19, with some profiles exhibiting qualitatively different defining characteristics. Latent transition analyses found diverse patterns of mental health shifts after the onset of COVID-19. However, mothers with better mental health prior to COVID-19 tended to have the most stable mental health during COVID-19. In contrast, mothers who were highly stressed prior to COVID-19 were equally likely to improve or decline after the onset of the pandemic. In addition, the relationships between ethnicity, parenting practices, child temperament, and mental health were significantly related to maternal mental health. These findings describe mothers' experiences and areas where policymakers and practitioners can tailor support to low-income mothers.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
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 enseignants0,085
Score d'incertitude au seuil0,170

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0040,001
Communication savante0,0030,001
Science ouverte0,0020,004
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

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 Opus0,039
Tête enseignante GPT0,351
Écart entre enseignants0,312 · 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

Citations1
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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