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Enregistrement W2169325707 · doi:10.1176/appi.ps.53.9.1166

Smoking Cessation Approaches for Persons With Mental Illness or Addictive Disorders

2002· review· en· W2169325707 sur OpenAlexaff
Nady el‐Guebaly, Janice Cathcart, Shawn R. Currie, Diane R. Brown, Susan Gloster

Notice bibliographique

RevuePsychiatric Services · 2002
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSmoking Behavior and Cessation
Établissements canadiensAlberta Health Services
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAddictionSmoking cessationPsychiatryMental illnessMedicinePsychologyMental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: Persons with psychiatric illnesses are about twice as likely as the general population to smoke tobacco. They also tend to smoke more heavily than other smokers. This critical review of the literature identified 24 empirical studies of outcomes of smoking cessation approaches used with samples of persons with mental disorders. METHODS: The authors conducted searches of large health care and other databases for the years 1991 through 2001, using the key terms smoking, smoking cessation, nicotine, health/hospital/smoke-free policy, and psychiatry/ mental/substance abuse disorders. RESULTS AND CONCLUSIONS: The majority of interventions combined medication and psychoeducation. Although the studies were not uniform enough to allow a meta-analysis, the recorded quit rates of patients with psychiatric disorders were similar to those of the general population. Clinicians could usefully devote more effort to smoking cessation in populations with mental illness or addictions.

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)0,006
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,002
Bibliométrie0,0030,003
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,068
Tête enseignante GPT0,326
Écart entre enseignants0,258 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations150
Publié2002
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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