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Enregistrement W2435333345 · doi:10.1155/2016/7170610

Refreshing Sleep and Sleep Continuity Determine Perceived Sleep Quality

2016· article· en· W2435333345 sur OpenAlexafffund
Eva Libman, Catherine S. Fichten, Laura Creti, K. Conrod, Diêu-Ly Trân, Roland Grad, Mary Jorgensen, Rhonda Amsel, Dorrie Rizzo, Marc Baltzan, Alan Pavilanis, Sally Bailes

Notice bibliographique

RevueSleep Disorders · 2016
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueSleep and related disorders
Établissements canadiensSt Mary's Hospital CentreMount Sinai HospitalUniversité de MontréalMcGill UniversityDawson CollegeJewish General Hospital
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésSleep (system call)InsomniaFeelingPsychologySleep qualitySleep apneaMorningClinical psychologyObstructive sleep apneaSleep disorderConstruct (python library)MedicinePsychiatrySocial psychologyAnesthesiaInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Sleep quality is a construct often measured, employed as an outcome criterion for therapeutic success, but never defined. In two studies we examined appraised good and poor sleep quality in three groups: a control group, individuals with obstructive sleep apnea, and those with insomnia disorder. In Study 1 we used qualitative methodology to examine good and poor sleep quality in 121 individuals. In Study 2 we examined sleep quality in 171 individuals who had not participated in Study 1 and evaluated correlates and predictors of sleep quality. Across all six samples and both qualitative and quantitative methodologies, the daytime experience of feeling refreshed (nonrefreshed) in the morning and the nighttime experience of good (impaired) sleep continuity characterized perceived good and poor sleep. Our results clarify sleep quality as a construct and identify refreshing sleep and sleep continuity as potential clinical and research outcome measures.

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)0,008
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 enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,016
Tête enseignante GPT0,297
Écart entre enseignants0,280 · 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

Citations47
Publié2016
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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