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Enregistrement W2007603018 · doi:10.1207/s15324826an0803_6

Can Malingering Be Identified With the Judgment of Line Orientation Test?

2001· article· en· W2007603018 sur OpenAlexaff
Grant L. Iverson

Notice bibliographique

RevueApplied Neuropsychology · 2001
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTraumatic Brain Injury Research
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMalingeringPsychologyNeuropsychologyOrientation (vector space)Clinical psychologyNeuropsychological assessmentTest (biology)Neuropsychological testCutoffAudiologyPsychiatryMedicineCognition

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The purpose of this study was to evaluate recently proposed (Meyers, Galinsky, & Volbrecht, 1999) cutoff scores for biased responding on the Judgment of Line Orientation Test (JLO). A large sample of individuals involved in head injury litigation (N = 294) took the JLO and 2 tests designed to detect biased responding, the Computerized Assessment ofResponse Bias (CARB) and the Word Memory Test (WMT), as part ofa comprehensive neuropsychological evaluation. Patients were divided into groups on the basis of brain injury severity and whether or not they scored in the suspicious range on the CARB or WMT. The patients who were identified as providing biased responding on the CARB or WMT also scored significantly lower on the JLO. However, the Meyers et al. (1999) cutoff score correctly identified only 9.9% ofthis group, with a 1% possible false-positive rate. A different cutoff score was selected that had .22 sensitivity and .96 specificity. Overall, these results suggest that the JLO has limited utility as a screenfor biased responding; however, clinicians are encouraged to evaluate these scores carefully if they do not seem to make biological or psychometric sense.

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 candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,851
Score d'incertitude au seuil0,315

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
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)0,0000,000

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 Opus0,073
Tête enseignante GPT0,349
Écart entre enseignants0,276 · 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.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations11
Publié2001
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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