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Enregistrement W4388819028 · doi:10.24095/hpcdp.43.10/11.03

“We are unique”: organizational stressors, peer support and attitudes toward mental health treatment among airport firefighters

2023· article· en· W4388819028 sur OpenAlexafffundvenueabout
Bridget Barry, Rosemary Ricciardelli, Heidi Cramm

Notice bibliographique

RevueHealth Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada · 2023
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiquePosttraumatic Stress Disorder Research
Établissements canadiensQueen's UniversityMemorial University of Newfoundland
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésStressorMental healthPsychologyThematic analysisFocus groupAviationCoping (psychology)Occupational safety and healthApplied psychologyMedicineBusinessQualitative researchEngineeringClinical psychologyPsychiatrySociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

INTRODUCTION: Airport firefighters are responsible for providing emergency responses to aviation incidents on a runway or in the vicinity of an airport, including airplane crashes, mass casualty events, emergency landings and many other concerns on airport grounds. While data exist on the occupational stressors of firefighters and public safety personnel in general, there is a gap in knowledge regarding the experiences of airport firefighters, particularly in relation to their organizational stressors, peer supports and attitudes toward mental health treatment. METHODS: We conducted two focus groups with 10 career firefighters working at an airport in Atlantic Canada in 2019. Focus groups were recorded; the recordings were transcribed and later coded using thematic analysis, which took an inductive, iterative, narrative approach. RESULTS: Airport firefighters face unique challenges, and operational stressors are overshadowed by organizational stressors. Additionally, peer support is an integral aspect of coping with both organizational stressors and critical incidents. Firefighters were found to have positive attitudes toward mental health treatment in general, but several barriers still remain, such as stigma, fear of being placed on leave and fear of confidentiality breach. CONCLUSIONS: Specialized treatment options for public safety personnel and airport firefighters who engage in serious incidents outside of their regular duties are needed.

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)0,005
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,496
Score d'incertitude au seuil0,986

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0080,004
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,080
Tête enseignante GPT0,403
Écart entre enseignants0,323 · 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'étudeQualitatif
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

Citations6
Publié2023
Routes d'admission4
Résumé présentoui

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