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Enregistrement W2059539734 · doi:10.1037/a0015492

Predictors of the effect of cognitive behavioral therapy for chronic insomnia comorbid with breast cancer.

2009· article· en· W2059539734 sur OpenAlexafffund
Valérie Tremblay, Josée Savard, Hans Ivers

Notice bibliographique

RevueJournal of Consulting and Clinical Psychology · 2009
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueSleep and related disorders
Établissements canadiensUniversité Laval
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésDysfunctional familyInsomniaCognitive behavioral therapy for insomniaPolysomnographyPsychologyClinical psychologyCognitionBreast cancerSleep disorderSleep (system call)Cognitive behavioral therapyActigraphyPsychiatryMedicineCancerInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Prior studies have supported the efficacy of cognitive behavioral therapy (CBT) for insomnia comorbid with cancer. This article reports secondary analyses that were performed on one of these studies to investigate the predictive role of changes in dysfunctional beliefs about sleep, adherence to behavioral strategies, and some nonspecific factors on sleep changes assessed subjectively and objectively. Fifty-seven women with chronic insomnia comorbid with breast cancer received CBT for insomnia. At posttreatment, subjective sleep improvements were best predicted by higher initial levels of treatment expectancies, but also by decreased dysfunctional beliefs about sleep; the most consistent predictors of polysomnography (PSG) assessed sleep improvements were reduced dysfunctional beliefs about sleep and a higher avoidance of day napping. At 6-month follow-up, subjectively assessed sleep improvements were best predicted by adherence to behavioral strategies, whereas none of the predictors was significantly associated with PSG-assessed sleep improvements. This study gives some support to the importance of targeting erroneous beliefs about sleep and poor sleep habits in the treatment of cancer-related insomnia, but also to the importance of enhancing patients' expectancies for improvement.

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)0,010
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 enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
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 Opus0,037
Tête enseignante GPT0,443
Écart entre enseignants0,406 · 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

Citations68
Publié2009
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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