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Enregistrement W2009554277 · doi:10.1097/01.ta.0000028044.43091.74

Management of the Injured Patient: Identification of Research Topics for Systematic Review Using the Delphi Technique

2003· article· en· W2009554277 sur OpenAlexaboutno aff
Avery B. Nathens, Frederick P. Rivara, Gregory J. Jurkovich, Ronald V. Maier, Jennifer M. Johansen, Diane C. Thompson

Notice bibliographique

RevueThe Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care · 2003
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTrauma and Emergency Care Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesCenters for Disease Control and Prevention
Mots-clésSystematic reviewDelphi methodIdentification (biology)DelphiRanking (information retrieval)Expert opinionResearch designMedicineRank (graph theory)PsychologyMEDLINEData scienceManagement scienceComputer scienceInformation retrievalArtificial intelligenceEngineeringPolitical scienceStatisticsMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Systematic reviews of controlled clinical trials in the form of meta-analyses can serve as an important guide to direct clinical practice. This study identifies the most important research questions pertaining to the acute care of the injured patient using a Web-based Delphi technique to achieve consensus of expert opinion. METHODS: Experts in trauma care from the United States and Canada (n = 68) were asked to generate structured research questions and were then required to rank these questions in order of importance and estimate the amount of research currently published. RESULTS: The questions ranking in the highest tertile are presented along with an estimate of their importance and the amount of research published using an ordinal scale. Only 9 of 16 (56%) questions had some or a substantial amount of research available on which to perform a systematic review. CONCLUSION: This study identifies the areas of trauma care in which research efforts might best be directed. In the absence of sufficient data for systematic reviews, these research topics represent important areas for the design and implementation of clinical trials.

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)0,370
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,473
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesMétarecherche
DomaineSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,630
Score d'incertitude au seuil0,777

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,3700,473
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,003
Méta-épidémiologie (sens large)0,0060,006
Bibliométrie0,0320,015
Études des sciences et des technologies0,0040,004
Communication savante0,0060,007
Science ouverte0,0030,010
Intégrité de la recherche0,0030,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,001

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 Opus0,062
Tête enseignante GPT0,422
Écart entre enseignants0,360 · 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; l’étiquette directe de Gemma et le classifieur distillé Codex s’accordent sur ce qui est montré ici.

Devis d'étudeQualitatif
DomaineMéthodes
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

Citations67
Publié2003
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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