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Enregistrement W2974407187 · doi:10.3138/jmvfh.2018-0010

Physical activity and mental distress among Veteran cancer survivors with heart disease and diabetes

2019· article· en· W2974407187 sur OpenAlexvenueno aff
Justin T. McDaniel, Joan Davis, Philip M. Anton, Kelli Godfrey, David L. Albright, Kate Hendricks Thomas, Kari L. Fletcher, Kaamel Nuhu

Notice bibliographique

RevueJournal of Military Veteran and Family Health · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCancer survivorship and care
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBehavioral Risk Factor Surveillance SystemMental distressMedicineDistressMental healthDiabetes mellitusCancerConfoundingDiseasePsychiatryGerontologyClinical psychologyInternal medicinePopulationEnvironmental healthEndocrinology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Introduction: Mental distress frequently develops in sufferers of chronic diseases, including cancer. We examined the association between physical activity and mental distress among Veteran cancer survivors with heart disease or diabetes. Methods: Data for American military Veteran cancer survivors ( n = 16,643) were retrieved from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS). Ordinary least squares (OLS) multiple linear regression was used to explore the effect of physical activity on self-reported mental distress among Veteran cancer survivors with coronary heart disease or diabetes. Geographic information system (GIS) software was used to examine the state-level distribution of mental distress among Veteran cancer survivors. Results: Geographic analysis showed that mental distress (in days) in the last month among Veteran cancer survivors was highest in Alabama (M = 3.99), while those in Wyoming reported the lowest number of days (M = 0.76). After controlling for relevant confounding factors, physical activity was associated with fewer days of mental distress days among Veteran cancer survivors with coronary heart disease. Discussion: Results of this study suggest that physical activity may be beneficial in reducing mental distress among Veteran cancer survivors with heart disease.

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)0,000
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 enseignants0,012
Score d'incertitude au seuil0,024

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,012
Tête enseignante GPT0,284
Écart entre enseignants0,271 · 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

Citations1
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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