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Enregistrement W2000274235 · doi:10.1097/mou.0b013e32833c7b19

Factors affecting outcome in renal cell carcinoma

2010· review· en· W2000274235 sur OpenAlexaff
Maxine Sun, Shahrokh F. Shariat, Pierre I. Karakiewicz

Notice bibliographique

RevueCurrent Opinion in Urology · 2010
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueRenal cell carcinoma treatment
Établissements canadiensMcGill University Health CentreUniversité de Montréal
Organismes subventionnairesUniversity of California, Los Angeles
Mots-clésMedicineRenal cell carcinomaDiseasePathologicalNatural historyOncologyPredictive valuePrognostic modelInternal medicineOverall survivalIntensive care medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

PURPOSE OF REVIEW: To review the latest status on prognostic factors in renal cell carcinoma (RCC). RECENT FINDINGS: Many predictive and prognostic factors can help differentiate between favorable and unfavorable RCC phenotypes. There currently exist several clinical and/or pathological, and biological factors, which have been exclusively tested and used in predictive and prognostic models. Nonetheless, the search for highly informative and reliable factors of disease characteristics and progression continues. CONCLUSION: Over the last decade, an increase occurred in the number of models that can predict the treated natural history of RCC. Many of these novel models and previously developed models are tested in a head-to-head fashion, with the intent of identifying the most accurate and valuable tools for clinical practice. Novel prognostic factors and more up-to-date models are urgently needed for patients with metastatic RCC, especially in the era of targeted therapies. This should represent the focus of contemporary prognostic modeling in RCC.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Intégrité de la recherche
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 enseignants0,950
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,196
Tête enseignante GPT0,411
Écart entre enseignants0,215 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations10
Publié2010
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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