Lines that connect: assessing the causality inference in the case of particulate pollution.
Notice bibliographique
Résumé
The question of when it would be appropriate to conclude that the associations between particulate pollution and various outcomes (including mortality) should be judged as causal in nature has been difficult and controversial. Although such a judgment must be subject to revision, the volume of new information and new experimental findings has been so great that such a reevaluation is required at frequent intervals. The useful summary by Gamble [PM(2. 5) and Mortality in Long-Term Prospective Cohort Studies: Cause-Effect or Statistical Associations? Environ Health Perspect 106:535-554 (1998)] of the reasons why a causal inference was, in his opinion, not justified provides a basis for reevaluation in the light of new data. Such a reexamination indicates that the associative evidence is now stronger and that the biologic basis for a number of adverse effects has now been demonstrated. All of the useful guideline criteria customarily applied to such questions seem to have been met, although there is still much to be learned about interactive effects and the possibility of statistical thresholds.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,019 | 0,144 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,002 | 0,002 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,004 | 0,010 |
| Communication savante | 0,006 | 0,009 |
| Science ouverte | 0,004 | 0,003 |
| Intégrité de la recherche | 0,071 | 0,075 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,004 | 0,005 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».