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Enregistrement W4399204648 · doi:10.1371/journal.pone.0302543

Walk-in mental health: Bridging barriers in a pandemic

2024· article· en· W4399204648 sur OpenAlexaff
Ian Wellspring, Kirthana Ganesh, Kimberly Kreklewetz

Notice bibliographique

RevuePLoS ONE · 2024
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueMental Health Treatment and Access
Établissements canadiensOkanagan University CollegeUniversity of British Columbia, Okanagan CampusUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPandemicBridging (networking)Mental healthCoronavirus disease 2019 (COVID-19)2019-20 coronavirus outbreakSevere acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)MedicineComputer scienceVirologyPsychiatryComputer securityInfectious disease (medical specialty)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

'Single Session Therapy' (SST) is a service delivery model that seeks to provide an evidence-based, solution-focused, brief intervention within a single therapy session. The stand-alone session affords the opportunity to provide brief psychological interventions while clients await access to longer-term services. The COVID-19 pandemic has adversely impacted individuals' mental health. However, the majority of research has investigated patient mental health within hospital settings and community organizations that offer long-term services, whereas minimal research has focused on mental health concerns during COVID-19 within an SST model. The primary aim of the study was to measure client experiences of a brief mental health service. The nature of client mental health concerns who access such services at various points during a pandemic was also investigated. The current study utilized client feedback forms and the Computerized Adaptive Testing-Mental Health (CAT-MH) to measure client experiences and mental health concerns. Qualitative analysis of client feedback forms revealed themes of emotional (e.g., safe space) and informational support (e.g., referrals). Clients also reported reduced barriers to accessing services (e.g., no appointment necessary, no cost), as well as limitations (e.g., not enough sessions) of the Walk-in clinic. Profile analysis of the CAT-MH data indicated that clients had higher rates of depression before COVID-19 (M = 64.2, SD = 13.07) as compared to during the pandemic (M = 59.78, SD = 16.87). In contrast, higher rates of positive suicidality flags were reported during the pandemic (n = 54) as compared to before (n = 29). The lower reported rates of depression but higher rate of suicidality during the pandemic was an unanticipated finding that contradicted prior research, to which possible explanations are explored. Taken together, the results demonstrate the positive experiences of clients who access a single session therapy.

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: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,015

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
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0030,002
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,005
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,086
Tête enseignante GPT0,373
Écart entre enseignants0,286 · 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
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