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Enregistrement W4416757518 · doi:10.1093/pch/pxaf087

Trends in self-harm visits to the emergency department among children and youth before and during the COVID-19 pandemic in Alberta: An interrupted time series analysis

2025· article· en· W4416757518 sur OpenAlexafffundabout
Rebecca Barry, Michele P. Dyson, Halley Silversides, Shelly Vik, Katherine Rittenbach

Notice bibliographique

RevuePaediatrics & Child Health · 2025
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueCOVID-19 and Mental Health
Établissements canadiensCentre for Addiction and Mental HealthUniversity of AlbertaUniversity of CalgaryAlberta Health Services
Organismes subventionnairesCalgary Health FoundationAlberta Health Services
Mots-clésInterrupted Time Series AnalysisPandemicInterrupted time seriesEmergency departmentCoronavirus disease 2019 (COVID-19)2019-20 coronavirus outbreak

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Objectives This study aims to describe and compare the rate of self-harm visits to the emergency department (ED) among children and youth in Alberta, before and after the COVID-19 pandemic. Methods Data from 2010 to 2022 were obtained from administrative databases held at Alberta Health Services, which capture all ED visits across Alberta. An interrupted time series was implemented using autoregressive moving average models. Results Findings indicate a step decrease in self-harm visits at pandemic onset (−2.94 patients per 10,000; P = 0.008). However, the rate of increase in self-harm visits remained consistent with the prepandemic rate of visits (slope change: 0.047 per 10,000, P = 0.24). There were also significant step changes found among males and females, several age subsets and among rural and urban subsets, but there were no significant slope changes among any subgroups. Conclusion Overall, findings indicate that the rate of self-harm visits following the onset of the pandemic did not differ from that which would be expected based on the upward trend in the 10 years before the pandemic, and this finding was consistent when stratifying by sex, age, and rurality. There was a significant reduction in self-harm visits at the onset of the COVID-19 pandemic.

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)0,003
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 enseignants0,217
Score d'incertitude au seuil0,437

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,003
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,000
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 Opus0,017
Tête enseignante GPT0,355
Écart entre enseignants0,337 · 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
Publié2025
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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