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Enregistrement W4320505867 · doi:10.2991/978-2-494069-05-3_56

The Negative Effects of Sleeping Disturbance and Corresponding Treatments

2022· book-chapter· en· W4320505867 sur OpenAlexaff
Yuling Li

Notice bibliographique

RevueProceedings of the 2022 International Conference on Science Education and Art Appreciation (SEAA 2022) · 2022
Typebook-chapter
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueSleep and related disorders
Établissements canadiensWestern University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésDisturbance (geology)Environmental sciencePsychologyGeographyBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This review paper organized the very importance of sleeping and the adverse effects of sleeping disturbances.Particularly long or short hours of sleep per night can raise the potential of body inflammation, as well as disrupting daily cognition and functions.Youth may lose cognitive and neuronal growth because of chronic sleep loss.Long-term lack of sleep may also deteriorate physical mechanisms such as memory, learning and other neuronal functions.It is crucial to find the effective and efficient methods to treat sleeping problems and ameliorate this global health concern.By reviewing the previous literature, this paper argues that music intervention can be a non-pharmacological evidence-based treatment which is effective on treating insomnia that are depression relative.It also suggests using standardized mindful awareness practices which is accessible to community can improve sleeping difficulties right after the intervention ends.It has clinical importance through remediating sleep disturbances among elderlies in the short run.Moreover, cognitive-behavioral therapy can also ameliorate sleep-related problems.Future research needs to include more participant-friendly methods and therapies that are convenient to engage on one's own in order to assist people make improvements on sleeping quality.

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)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,026

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0080,001

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 Opus0,017
Tête enseignante GPT0,300
Écart entre enseignants0,284 · 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'étudeSans objet
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

Citations0
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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