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Enregistrement W4401586638 · doi:10.20944/preprints202408.0435.v1

Measuring Stress in Later Adulthood: Examining the Psychometric Properties of the Revised Stress Assessment Inventory for Older Adults

2024· preprint· en· W4401586638 sur OpenAlexaff
Rhiannon Y. Ueberholz, Lauren Hytman, Carmen Dang, Alexandra Fiocco

Notice bibliographique

RevuePreprints.org · 2024
Typepreprint
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueHealth, psychology, and well-being
Établissements canadiensToronto Metropolitan University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCoping (psychology)PsychologyPsychological interventionCognitionClinical psychologyStress measuresGerontologyInternal consistencyStress managementPsychometricsStress (linguistics)MedicinePsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background: Research suggests that cognitive and behavioural factors, including lifestyle behaviours, contribute to the mitigation of perceived stress and stress-related health outcomes in later life. Given that stress management and lifestyle behaviour interventions for older adults are an important target for healthcare efforts, there is a need to comprehensively measure stress and coping resources in later adulthood. Additionally, researchers need a relatively short, standardized assessment tool that can robustly measure stress and coping for longitudinal and intervention-based studies to reduce burden on participants and for cross-comparison across research. Methods: The Stress Assessment Inventory (SAI), a valid and reliable 123-item measure designed to assess occupational stress and coping resources in younger adults was examined in 294 independent older adults. Results: A shortened and revised SAI is proposed for older adults, with good internal consistency and strong criterion validity. The revised SAI for older adults was found to have a 4-factor model that captures Adaptive Cognitive Resources, Maladaptive Behavioural and Cognitive Habits, Social Support and Adaptive Health Habits. Conclusion: The current study supports the use of the inventory in community-dwelling older adult populations as a comprehensive tool to assess stress and coping for use by researchers and healthcare professionals.

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)0,006
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 enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,029

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,014
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,308
Tête enseignante GPT0,457
Écart entre enseignants0,149 · 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
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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