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Enregistrement W4409263760 · doi:10.29173/cjfy30133

Relationship between Anxiety and Mental Health of Students Studying Statistics: A Descriptive-Correlational Approach

2025· article· en· W4409263760 sur OpenAlexvenueno aff
Leomarich F. Casinillo, Melbert Hungo, Ronel G. Dagohoy, Sandra Rollings-Magnusson

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Family and Youth / Le Journal Canadien de Famille et de la Jeunesse · 2025
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueHealth and Well-being Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Research Council of the Philippines
Mots-clésDescriptive statisticsMental healthAnxietyPsychologyStatisticsDescriptive researchClinical psychologyMathematicsPsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Statistics at the college level is one of the most technical subjects that needs to have good mental health so that the students can perform well. This study focused on the investigation of the level of anxiety and mental health of college students in learning statistics. A total of 120 engineering students participated in the survey selected as complete enumeration. Data collection was done through a modified students' statistics anxiety questionnaire and level of mental health. Descriptive measures were computed to describe the data, and regression and correlation analysis to explain its relationship. Results depicted that engineering students have moderate anxiety and they have moderate mental health in learning statistics. This suggests that these students are somewhat anxious but still have a positive learning experience. The correlation and regression analysis revealed that the level of anxiety and mental health of students are negatively but weakly associated, however not statistically significant. This implies that students' anxiety level has somehow adversely affected the mental health of students but its likelihood is negligible. The study strongly suggests that statistics teachers must manage the class well and apply teaching strategies that boost student confidence as well as improve academic achievement. Moreover, teachers should be trained to recognize signs of anxiety and mental health issues and equipped with strategies to support student learning and well-being needs.

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)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,004
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 savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,042
Tête enseignante GPT0,334
Écart entre enseignants0,292 · 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
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Résumé présentoui

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