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Enregistrement W2029269662 · doi:10.1007/s10194-009-0113-7

Associations between headache and stress, alcohol drinking, exercise, sleep, and comorbid health conditions in a Japanese population

2009· article· en· W2029269662 sur OpenAlexaff
Masako Yokoyama, Akira Yokoyama, Kazuo Funazu, Takeshi Yamashita, Shuji Kondo, Hiroshi Hosoai, Akira Yokoyama, Haruo Nakamura

Notice bibliographique

RevueThe Journal of Headache and Pain · 2009
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMigraine and Headache Studies
Établissements canadiensHealth Research Foundation
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineSleep (system call)PsychiatryPopulationStress (linguistics)AlcoholClinical psychologyEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We conducted a cross-sectional survey of 12,988 subjects aged 20-79 years (5,908 men and 7,090 women) receiving health checkups at a Tokyo clinic. They filled out a self-administered structured questionnaire, and 5.4% of the men and 15.4% of the women reported having headaches. Younger subjects were more prone to having headaches. The likelihood of having headaches increased with stress level and decreased ability to relieve stress in both genders. There was an inverse dose-response relationship between having headaches and alcohol consumption, and less walking/exercise and sleep problems increased the likelihood of headaches in both genders. Headache sufferers of both genders were more likely to report multiple additional poor health conditions. A multivariate stepwise logistic analysis showed that age, self-estimated degree of stress, reported number of additional poor health conditions, and less alcohol consumption were independently correlated with having headaches. In conclusion, although women were more susceptible to headache, Japanese men and women in Tokyo shared factors associated with headache, including age, stress, having other poor health conditions, alcohol consumption, sleep, and exercise.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,032
Score d'incertitude au seuil0,404

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,037
Tête enseignante GPT0,336
Écart entre enseignants0,299 · 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 tête enseignante, 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

Citations57
Publié2009
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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