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Enregistrement W4403034963 · doi:10.1080/0167482x.2024.2404011

Pathways to depressive symptoms in Chinese pregnant women and their influence on delivery approach: a qualitative comparative analysis

2024· article· en· W4403034963 sur OpenAlexaff
Yueyang Hu, Yixi Kong, Junsong Fei, Han Zhang, Songli Mei

Notice bibliographique

RevueJournal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMaternal Mental Health During Pregnancy and Postpartum
Établissements canadiensEducation and Early Childhood Development
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésQualitative researchPsychologyDepressive symptomsQualitative analysisPregnancyClinical psychologyMedicinePsychiatryAnxietySociologyBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The aim of this study was to apply complexity theory to explain and understand how risk factors combined in complex ways, eventually leading to a high prevalence of depressive symptoms among pregnant women. We also aimed to evaluate whether depressive symptoms affected delivery approach. The study had a longitudinal design and was conducted between May and September 2017. A total of 481 pregnant women were recruited to participate and completed closed-end surveys at two distinct times: during prenatal care at the hospital after 26 weeks of pregnancy and 1 to 4 weeks after delivery. This study identified eleven different pathways that led to an increase in depressive symptoms. Each pathway differentiated the effects of different influencing factors. Among the 481 pregnant women, 128 (26.6%) had cesarean deliveries without medical indications. Although depressive symptoms could affect delivery approach, it was not the most important factor. Surprisingly, the first production emerged as the key factor determining delivery mode. This study was innovative in that it examined which factors and which combinations of factors were necessary for the development of depressive symptoms. Additionally, this study provided a better understanding of the mechanisms underlying the choice of cesarean section without medical indications.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
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 enseignants0,028
Score d'incertitude au seuil0,056

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0030,002
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,002
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 Opus0,029
Tête enseignante GPT0,346
Écart entre enseignants0,317 · 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

Citations1
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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