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Enregistrement W2622244059 · doi:10.1186/s12888-017-1372-5

Insomnia, psychiatric disorders and suicidal ideation in a National Representative Sample of active Canadian Forces members

2017· article· en· W2622244059 sur OpenAlexafffundabout
Amanda Thompson, Lisa King, Bradley A. Corbett, Philippe Shnaider, Kate St. Cyr, Charles Nelson, Jitender Sareen, Jon D. Elhai, Mark A. Zamorski

Notice bibliographique

RevueBMC Psychiatry · 2017
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueSleep and related disorders
Établissements canadiensUniversity of ManitobaSt. Joseph’s Healthcare HamiltonDeer Lodge CentreToronto Metropolitan UniversitySt Joseph's Health CareUniversity of OttawaMcMaster UniversityParkwood InstituteCanadian Armed ForcesWestern University
Organismes subventionnairesMinistère de la Défense Nationale
Mots-clésMental healthInsomniaPsychiatrySuicidal ideationGeneralized anxiety disorderMajor depressive disorderLogistic regressionAnxietyPanic disorderClinical psychologyModerationNational Comorbidity SurveyPsychologyMedicinePoison controlSuicide preventionMoodInternal medicineEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Past research on the association between insomnia and suicidal ideation (SI) has produced mixed findings. The current study explored the relationship between insomnia, SI, and past-year mental health status among a large Canadian Forces (CF) sample. METHOD: Data was obtained from the 2013 Canadian Forces Mental Health Survey (CFMHS), and included a large representative sample of Canadian Regular Forces personnel (N = 6700). A series of univariate logistic regressions were conducted to test individual associations between past-year mental health status, insomnia, and potential confounds and SI. Mental health status included three groups: 0, 1, or two or more probable diagnoses of posttraumatic stress disorder (PTSD), major depressive disorder (MDD), generalized anxiety disorder (GAD), panic disorder (PD) and alcohol abuse/dependence. Stepwise multivariate logistic regression was used to assess the relationship between insomnia and SI with mental health status as a moderator. RESULTS: 40.8% of respondents reported experiencing insomnia. Both insomnia and number of mental health conditions incrementally increased the risk of SI. However, past-year mental health status was a significant moderator of this relationship, such that for CF personnel with either no (AOR = 1.61, 1.37-1.89) or only one past-year mental health condition (AOR = 1.39, 1.12-1.73), an incremental increase in insomnia was associated with an increased likelihood of SI. However, in personnel with two or more past-year mental health disorders, insomnia was no longer significantly associated with SI (AOR = 1.04, 0.81-1.33). CONCLUSIONS: Insomnia significantly increased the odds of SI, but only among individuals with no or one mental health condition. Findings highlight the importance of assessing insomnia among CF members in order to further suicide prevention efforts.

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)0,002
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 enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,090

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0030,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,018
Tête enseignante GPT0,324
Écart entre enseignants0,306 · 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

Citations35
Publié2017
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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