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Enregistrement W2134026694 · doi:10.1037/a0020629

Gender differences in life events prior to onset of major depressive disorder: The moderating effect of age.

2010· article· en· W2134026694 sur OpenAlexafffund
Kate L. Harkness, Nazanin Alavi, Scott M. Monroe, George M. Slavich, Ian H. Gotlib, R. Michael Bagby

Notice bibliographique

RevueJournal of Abnormal Psychology · 2010
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueChild and Adolescent Psychosocial and Emotional Development
Établissements canadiensUniversity of TorontoCentre for Addiction and Mental HealthQueen's University
Organismes subventionnairesNational Institute of Mental HealthNational Institutes of HealthSick Kids Foundation
Mots-clésPsychologyDepression (economics)ChecklistClinical psychologyStressorPsychiatryDevelopmental psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Theoretical models attempting to explain why approximately twice as many women as men suffer from depression often involve the role of stressful life events. However, detailed empirical evidence regarding gender differences in rates of life events that precede onset of depression is lacking, due in part to the common use of checklist assessments of stress that have been shown to possess poor validity. The present study reports on a combined sample of 375 individuals drawn from 4 studies in which all participants were diagnosed with major depressive disorder and assessed with the Life Events and Difficulties Schedule (Bifulco et al., 1989), a state-of-the-art contextual interview and life stress rating system. Women reported significantly more severe and nonsevere, independent and dependent, and other-focused and subject-focused life events prior to onset of depression than did men. Further, these relations were significantly moderated by age, such that gender differences in rates of most types of events were found primarily in young adulthood. These results are discussed in term of their implications for understanding the etiological role of stressful life events in depression.

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 enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,014

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,319
Écart entre enseignants0,298 · 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

Citations116
Publié2010
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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