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Enregistrement W2158068292 · doi:10.1371/journal.pone.0037733

Tinnitus Severity Is Reduced with Reduction of Depressive Mood – a Prospective Population Study in Sweden

2012· article· en· W2158068292 sur OpenAlexaff
Sylvie Hébert, Barbara Canlon, Dan Hasson, Linda L. Magnusson Hanson, Hugo Westerlund, Töres Theorell

Notice bibliographique

RevuePLoS ONE · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueHearing, Cochlea, Tinnitus, Genetics
Établissements canadiensUniversité de MontréalInternational Laboratory for Brain, Music and Sound Research
Organismes subventionnairesMedical Research CouncilKarolinska InstitutetForskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap
Mots-clésTinnitusMedicineDepressive symptomsMoodProspective cohort studyPsychiatryAudiologyPopulationDepression (economics)Clinical psychologyPsychologyInternal medicineAnxietyEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Tinnitus, the perception of sound without external source, is a highly prevalent public health problem with about 8% of the population having frequently occurring tinnitus, and about 1-2% experiencing significant distress from it. Population studies, as well as studies on self-selected samples, have reported poor psychological well-being in individuals with tinnitus. However, no study has examined the long-term co-variation between mood and tinnitus prevalence or tinnitus severity. In this study, the relationship between depression and tinnitus prevalence and severity over a 2-year period was examined in a representative sample of the general Swedish working population. Results show that a decrease in depression is associated with a decrease in tinnitus prevalence, and even more markedly with tinnitus severity. Hearing loss was a more potent predictor than depression for tinnitus prevalence, but was a weaker predictor than depression for tinnitus severity. In addition, there were sex differences for tinnitus prevalence, but not for tinnitus severity. This study shows a direct and long-term association between tinnitus severity and 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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,019

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,085
Tête enseignante GPT0,297
Écart entre enseignants0,212 · 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

Citations101
Publié2012
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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