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Enregistrement W2022856530 · doi:10.1353/pbm.0.0086

Valuing Evidence: Bias and the Evidence Hierarchy of Evidence-Based Medicine

2009· article· en· W2022856530 sur OpenAlexaff
Kirstin Borgerson

Notice bibliographique

RevuePerspectives in biology and medicine · 2009
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueHealth Systems, Economic Evaluations, Quality of Life
Établissements canadiensDalhousie University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésHierarchyEvidence-based medicinePsychologyBest evidenceMEDLINEMedical literatureEvidence-based managementPositive economicsAlternative medicineMedicineMedical educationPolitical scienceLawEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Proponents of evidence-based medicine (EBM) suggest that a hierarchy of evidence is needed to guide medical research and practice. Given a variety of possible evidence hierarchies, however, the particular version offered by EBM needs to be justified. This article argues that two familiar justifications offered for the EBM hierarchy of evidence-that the hierarchy provides special access to causes, and that evidence derived from research methods ranked higher on the hierarchy is less biased than evidence ranked lower-both fail, and that this indicates that we are not epistemically justified in using the EBM hierarchy of evidence as a guide to medical research and practice. Following this critique, the article considers the extent to which biases influence medical research and whether meta-analyses might rescue research from the influence of bias. The article concludes with a discussion of the nature and role of biases in medical research and suggests that medical researchers should pay closer attention to social mechanisms for managing pervasive biases.

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)0,036
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,069
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesMétarecherche
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,709
Score d'incertitude au seuil0,993

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0360,069
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,002
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 Opus0,708
Tête enseignante GPT0,550
Écart entre enseignants0,158 · 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; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.

Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations173
Publié2009
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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