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Enregistrement W2088671957 · doi:10.1037/0021-843x.117.1.143

Fluctuations in self-esteem and paranoia in the context of daily life.

2008· article· en· W2088671957 sur OpenAlexaff
Viviane Thewissen, Richard P. Bentall, Tania Lecomte, Jim van Os, Inez Myin‐Germeys

Notice bibliographique

RevueJournal of Abnormal Psychology · 2008
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueMental Health Research Topics
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesNational Alliance for Research on Schizophrenia and Depression
Mots-clésParanoiaPsychologySelf-esteemExperience sampling methodContext (archaeology)TraitDysfunctional familyDevelopmental psychologyClinical psychologySocial psychologyPsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Studies investigating the relationship between self-esteem and paranoia have specifically focused on self-esteem level, but have neglected the dynamic aspects of self-esteem. In the present article, the authors investigated the relationship between self-esteem and paranoia in two different ways. First, 154 individuals ranging across the continuum in level of paranoia were studied with the Experience Sampling Method (a structured self-assessment diary technique) to assess the association between trait paranoia and level and fluctuation of self-esteem in daily life. Results showed that trait paranoia was associated with both lower levels and higher instability of self-esteem. Second, the temporal relationship between momentary (state) paranoia and self-esteem was investigated in the daily life of these individuals. Results showed that a decrease in self-esteem was associated with an immediate increase in paranoia. The findings indicate that paranoid individuals are not only characterized by a lower level of self-esteem but also by more fluctuations in their self-esteem and that fluctuations in self-esteem predict the degree of subsequent paranoia. These results are consistent with the hypothesis that paranoia is associated with dysfunctional strategies of self-esteem regulation.

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)0,007
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 enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
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 Opus0,082
Tête enseignante GPT0,424
Écart entre enseignants0,342 · 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

Citations255
Publié2008
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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