Mental wellbeing of youth in Nagaland during the COVID-19 pandemic: Is there any change post the pandemic?
Notice bibliographique
Résumé
This study was carried out to see the presence of mental wellbeing in terms of positive feelings and positive functioning among the youth in Nagaland during the COVID-19 pandemic and also examine differences in wellbeing during COVID-19 pandemic and post the pandemic. An internet-based survey was conducted during the COVID-19 pandemic using the Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF) to which 357 youth in the age range of 15 to 36 years responded. In a follow-up study post-pandemic, 32 of these youth responded to the same questionnaire. Result from the first phase of the study during the pandemic showed that a total of 34.2% of participants were flourishing, almost a quarter of the participants were found to be languishing(21.6%) and nearly half of the participants (44.3%) had moderate mental health. Chi-Square tests revealed that gender, education and employment status were found to have significant relationships with mental wellbeing. Paired-sample t-test indicated that the mean MHC scores during pandemic and post pandemic were not significantly different (p>.05). The discussion of the findings of the study is done in the context of the related literature and the cultural background of the participants.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,001 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».