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Enregistrement W4406838336 · doi:10.5430/jnep.v15n4p25

Association between stress and coping strategies in Chinese nursing students: A cross-sectional study

2025· article· en· W4406838336 sur OpenAlexvenueno aff
Jie Bai, Cheng Cheng

Notice bibliographique

RevueJournal of Nursing Education and Practice · 2025
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueResilience and Mental Health
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesShanghai Municipal Education Commission
Mots-clésCross-sectional studyCoping (psychology)PsychologyAssociation (psychology)Stress (linguistics)NursingMedicineClinical psychologyPsychotherapist

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background and objective: Stress and mental health concerns have increasingly been studied among Chinese nursing students. Understanding stress levels in this population is essential for addressing their psychological well-being. This study aims to examine the stress levels of Chinese nursing students and explore their association with coping strategies.Methods: This cross-sectional study surveyed 180 Chinese nursing students from a medical university in Anhui during the 2022/23 academic year. Data were collected using an online self-report questionnaire assessing demographic details, stress levels (Student Nurse Stress Index), and coping strategies (Brief COPE Inventory). Descriptive statistics, correlation analysis, and stepwise regression were used for data analysis.Results: A total of 170 nursing students completed the survey, revealing a mean stress level of 52.99. Regression analysis indicated that denial, self-blame, and acceptance significantly predicted stress, with acceptance associated with lower stress and denial and self-blame linked to higher stress.Conclusions: This study highlights the impact of cultural factors on stress responses and emphasizes the potential benefits of promoting acceptance as a coping mechanism among Chinese nursing students.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,030

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,067
Tête enseignante GPT0,582
Écart entre enseignants0,515 · 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

Citations0
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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