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Enregistrement W4393257053 · doi:10.1080/07448481.2024.2317184

Factorial validity and gender invariance of the Patient Health Questionnaire (PHQ-9) in student-athletes

2024· article· en· W4393257053 sur OpenAlexaff
Sebastian Harenberg, Lindsey Keenan, Yvette Ingram, Sayre E. Wilson, Justine Vosloo, Miranda P. Kaye

Notice bibliographique

RevueJournal of American College Health · 2024
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueSport Psychology and Performance
Établissements canadiensSt. Francis Xavier University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAthletesMeasurement invariancePatient Health QuestionnairePsychologyClinical psychologyCollege healthTest validityPsychometricsApplied psychologyPhysical therapyMedicineConfirmatory factor analysisPsychiatryFamily medicineDepressive symptomsStructural equation modelingStatisticsAnxiety

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND/PURPOSE: Depressive symptoms are prevalent in student-athletes. Evidence for the factorial validity of measures assessing depressive symptoms in student-athletes is presently absent from the literature. This study examined the best fitting factorial structure and invariance across sexes of the PHQ-9. METHODS: Data were collected from 1,524 student-athletes from institutions in the North-Eastern United States. Confirmatory factor analyses of 4 factorial structures of the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) were conducted, followed by invariance analyses across sexes. RESULTS: All tested models showed an excellent fit for all tested models and a unidimensional model of the PHQ-9 was chosen for further analyses. Metric and scalar invariance for the identified model across sexes was supported. The participants in this study reported an unusually low (3.13%) prevalence of elevated depressive symptoms, which may indicate underreporting of symptoms. CONCLUSION: the PHQ-9 is a valid assessment of depressive symptoms in male and female student-athletes.

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,014
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 enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,026

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,014
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,047
Tête enseignante GPT0,389
Écart entre enseignants0,342 · 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

Citations2
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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