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Enregistrement W3095375379 · doi:10.1111/jsr.13207

Insomnia symptoms during pregnancy: A meta‐analysis

2020· review· en· W3095375379 sur OpenAlexaff
Ivan D. Sedov, Nina Anderson, Ashley Dhillon, Lianne Tomfohr‐Madsen

Notice bibliographique

RevueJournal of Sleep Research · 2020
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMaternal Mental Health During Pregnancy and Postpartum
Établissements canadiensAlberta Children's HospitalUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésInsomniaPregnancyPsycINFOMedicineAnxietyModerationPopulationDepression (economics)PsychiatryObstetricsClinical psychologyMEDLINEPediatricsPsychologyEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Reports of sleep disturbances are common during pregnancy, yet estimates of prevalence of insomnia symptoms during pregnancy vary widely. The goals of the current review were to summarize the existing data on prevalence of insomnia symptoms during pregnancy and to explore potential moderators, including trimester, gestational age, maternal age, symptoms of anxiety and symptoms of depression. A systematic search of PubMed, PsycInfo and Web of Science was conducted for articles published from inception up to June 2020. In total, 24 studies with a total of 15,564 participants were included in the analysis. The overall prevalence of insomnia symptoms during pregnancy was 38.2%. Trimester was a significant moderator, such that prevalence of insomnia symptoms was higher in the third trimester (39.7%) compared to first (25.3%) and second (27.2%) trimesters. No other variables significantly moderated the prevalence of insomnia symptoms. The results of the current meta-analysis suggest that the prevalence of insomnia symptoms is higher during pregnancy, particularly in the third trimester. Future research should examine the efficacy and safety of insomnia treatments with this population.

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)0,008
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,017
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Méta-analyse · Signal consensuel: Méta-analyse
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,013
Score d'incertitude au seuil0,041

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0080,017
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0130,034
Bibliométrie0,0040,005
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0020,002
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 Opus0,245
Tête enseignante GPT0,480
Écart entre enseignants0,235 · 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'étudeMéta-analyse
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

Citations144
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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