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Enregistrement W1792748370 · doi:10.1111/j.1748-720x.2012.00672.x

Do Physicians/Researchers Trade Stock Based on Privileged Information? A Closer Look at Trading Patterns Surrounding the Annual ASCO Conference

2012· article· en· W1792748370 sur OpenAlexaff
Jacob Eisenberg

Notice bibliographique

RevueThe Journal of Law Medicine & Ethics · 2012
Typearticle
Langueen
DomainePharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
ThématiquePharmaceutical industry and healthcare
Établissements canadiensHealth Research Foundation
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésGuard (computer science)Stock (firearms)Medical educationMedicinePublic relationsPolitical scienceFamily medicinePsychologyComputer scienceHistory

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

There is a concern that physicians/researchers are inappropriately profiting (by buying or selling stock) from information derived from advance copies of high-impact clinical trial data distributed by medical conferences or journals. Despite these concerns, it has never been systematically evaluated, and little is known about the degree to which it exists. This is largely due to difficulties associated with directly verifying whether or not such activities have taken place and, furthermore, many medical conferences/journals today have taken the necessary actions to guard against this. One medical association in particular, the American Society of Clinical Oncology (ASCO responsible for conducting the largest annual oncology-related medical conference), only began responding to such concerns several years ago. Their actions during that time serve as a compelling case study, with wide-ranging ramifications, and provide the unique opportunity to delve into this phenomenon. Up until 2008, ASCO selectively and discreetly distributed abstracts from all forthcoming presentations (at the ASCO Conference) to ASCO members two weeks prior to it becoming publicly accessible during the conference.

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)0,016
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,107
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesIntégrité de la recherche
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 enseignants0,997
Score d'incertitude au seuil0,087

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0160,107
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0030,005
Études des sciences et des technologies0,0040,002
Communication savante0,0080,004
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0030,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,001

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 Opus0,682
Tête enseignante GPT0,591
Écart entre enseignants0,091 · 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.

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

Citations0
Publié2012
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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