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Enregistrement W2030003860 · doi:10.1016/j.jalz.2009.05.667

Scales as outcome measures for Alzheimer's disease

2009· article· en· W2030003860 sur OpenAlexafffund
Ronald S. Black, Barry Greenberg, J. Michael Ryan, Holly Posner, Jeffrey L. Seeburger, Joan Amatniek, Malca Resnick, Richard C. Mohs, David S. Miller, Daniel Saumier, María C. Carrillo, Yaakov Stern

Notice bibliographique

RevueAlzheimer s & Dementia · 2009
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueDementia and Cognitive Impairment Research
Établissements canadiensMcGill UniversityBellus Health (Canada)Toronto Western Hospital
Organismes subventionnairesUniversity of California, DavisUniversity of California, San FranciscoUniversity of California, San DiegoDalhousie UniversityJohns Hopkins UniversityUniversity of PittsburghYork UniversityUniversity of Southern CaliforniaAlzheimer's Association
Mots-clésOutcome (game theory)DiseaseAlzheimer's diseasePsychologyMedicineInternal medicineMathematicsMathematical economics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The assessment of patient outcomes in clinical trials of new therapeutics for Alzheimer's disease (AD) continues to evolve. In addition to assessing drugs for symptomatic relief, an increasing number of trials are focusing on potential disease-modifying agents. Moreover, participants with AD are being studied earlier in their course of disease. As a result, the limitations of current outcome measures have become more apparent, as has the need for better instruments. In recognition of the need to review and possibly revise current assessment measures, the Alzheimer's Association, in cooperation with industry leaders and academic investigators, convened a Research Roundtable meeting devoted to scales as outcome measures for AD clinical trials. The meeting included a discussion of methodological issues in the use of scales in AD clinical trials, including cross-cultural issues. Specific topics related to the use of cognitive, functional, global, and neuropsychiatric scales were also presented. Speakers also addressed academic and industry initiatives for pooling data from untreated and placebo-treated patients in clinical trials. A number of regulatory topics were also discussed with agency representatives. Panel discussions highlighted areas of controversy, in an effort to gain consensus on various topics.

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)0,069
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,069
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,931
Score d'incertitude au seuil0,367

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0690,069
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,002
Bibliométrie0,0040,004
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0020,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0070,001

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 Opus0,057
Tête enseignante GPT0,363
Écart entre enseignants0,307 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Devis d'étudeSans objet
DomaineMéthodes
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

Citations52
Publié2009
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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