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Enregistrement W4386003080 · doi:10.1016/j.xjmad.2023.100019

Intolerance of uncertainty, perfectionism, and coping as predictors of depression diagnosis and severity

2023· article· en· W4386003080 sur OpenAlexaffabout
Kanika Choudhary, Geneva Mason, Alethea Correa, Kathryn Fotinos, Sachinthya Lokuge, Alexandria Greifenberger, E. Toumeh, Sherinne Clarissa, Irvin Epstein, Tia Sternat, Martin A. Katzman

Notice bibliographique

RevueJournal of Mood and Anxiety Disorders · 2023
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiquePerfectionism, Procrastination, Anxiety Studies
Établissements canadiensNOSM UniversityLakehead UniversityAdlerUniversity of TorontoSTART Clinic
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCoping (psychology)Clinical psychologyMajor depressive disorderPsychologyPerfectionism (psychology)PopulationPsychological interventionPsychiatryMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Major Depressive Disorder (MDD) is the leading cause of disability worldwide, affecting 3.8% of the global population. Despite its prevalence, less than half of those diagnosed with MDD receive treatment and remission rates remain low. Given these poor outcomes for individuals with depression and the findings of our previous study examining the role of certain psychological phenomena on the incidence of obsessive-compulsive disorder (OCD), the present study aims to examine whether intolerance of uncertainty, perfectionism, and coping strategies can together predict the diagnosis and severity of MDD. Participants were outpatients (N = 549) referred to a tertiary care clinic in Toronto, Canada between 2011 and 2014. After undergoing a diagnostic assessment, participants were administered a series of self-report questionnaires that measured intolerance of uncertainty, perfectionism, and coping. Results demonstrate that task-oriented coping and emotion-oriented coping significantly predicted depression diagnosis, while avoidant coping, perfectionism, and intolerance of uncertainty did not. As for depression severity, significant predictors included perfectionism, task-oriented coping, emotion-oriented coping, and avoidant coping. Further research is needed to identify interactions between the subscales of these constructs to determine how they work in tandem to influence MDD. Our findings indicate a need for more personalized interventions in the treatment of this disorder.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
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 enseignants0,023
Score d'incertitude au seuil0,045

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,282
Écart entre enseignants0,272 · 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

Citations4
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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