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Enregistrement W3161366870 · doi:10.1111/jopy.12645

Personality traits relate to chronotype at both the phenotypic and genetic level

2021· article· en· W3161366870 sur OpenAlexaff
Anita Lenneis, Uku Vainik, Maris Teder‐Laving, Liisi Ausmees, Sakari Lemola, Jüri Allïk, Anu Realo

Notice bibliographique

RevueJournal of Personality · 2021
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueSleep and related disorders
Établissements canadiensMcGill UniversityMontreal Neurological Institute and Hospital
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésChronotypeConscientiousnessBig Five personality traitsPersonalityPsychologyOpenness to experienceDevelopmental psychologyClinical psychologySocial psychologyExtraversion and introversionCircadian rhythm

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

INTRODUCTION: Diurnal preferences have been linked to personality but often with mixed results. The present study examines the relationships between sleep timing (chronotype), diurnal preferences, and the Five-Factor Model of personality traits at the phenotypic and genetic level. METHODS: = 45.76 years; 59% females). Genetic correlations were obtained through summary statistics of genome-wide association studies. RESULTS: Results showed that higher Conscientiousness and lower Openness to Experience were significant predictors of earlier chronotype. At the level of facets, we found that more straightforward (A2) and excitement-seeking (E5), yet less self-disciplined (C5) people were more likely to have later chronotypes. The nuance-level Polypersonality score was correlated with chronotype at r = .28 (p < .001). Conscientiousness and Openness were genetically related with diurnal preferences. The polygenic score for morningness-eveningness significantly predicted the Polypersonality score. CONCLUSION: Phenotypic measures of chronotype and personality showed significant associations at all three of levels of the personality hierarchy. Our findings indicate that the relationship between personality and morningness-eveningness is partly due to genetic factors. Future studies are necessary to further refine the relationship.

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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,011

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
Bibliométrie0,0000,000
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)0,0030,000

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 Opus0,040
Tête enseignante GPT0,303
Écart entre enseignants0,263 · 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
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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