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Enregistrement W3024481457 · doi:10.1037/hea0000883

Relationship quality and 5-year mortality risk.

2020· article· en· W3024481457 sur OpenAlexaff
Jamila Bookwala, Trent Gaugler

Notice bibliographique

RevueHealth Psychology · 2020
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueAttachment and Relationship Dynamics
Établissements canadiensToronto Metropolitan University
Organismes subventionnairesOffice of Research on Women's HealthOffice of Behavioral and Social Sciences ResearchOffice of AIDS ResearchNational Institute on AgingNational Institutes of Health
Mots-clésSpouseDemographyOdds ratioMarital statusLogistic regressionOddsMedicinePsychologyGerontologyPopulationInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: The present study examined positive and negative aspects of relationship quality with one's spouse or partner as predictors of mortality and the role of gender in moderating this link. METHOD: = 1,734). Positive aspects of relationship quality (frequency of opening up to the partner to talk about worries and relying on the partner) and negative aspects (frequency of the partner making too many demands and criticism by the partner) were assessed. Survival/mortality status was recorded at the time of Wave 2 data collection 5 years later (1,567 alive; 167 deceased). Covariates included sociodemographic variables, relationship type, health status, and the network size of close family relationships and friendships. RESULTS: = 1.44, 95% CI [1.10, 1.88]). Gender did not moderate the relationship-quality-mortality link. CONCLUSIONS: Negative relationship quality, notably, criticism received from one's spouse or partner, heightens older adults' risk of mortality. These results suggest the value of developing interventions that target reducing expressed criticism in couple relationships. (PsycInfo Database Record (c) 2020 APA, all rights reserved).

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 enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,016

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
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

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 Opus0,271
Tête enseignante GPT0,581
Écart entre enseignants0,310 · 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

Citations22
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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