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Enregistrement W2035039883 · doi:10.1111/j.1469-8749.2007.02006.x

Inconsistency between prospectively and retrospectively reported febrile seizures

2007· article· en· W2035039883 sur OpenAlexaff
Matti Sillanpää, P. R. Camfield, C. Camfield, Minna Aromaa, Hans Helenius, Päivi Rautava, W. Allen Hauser

Notice bibliographique

RevueDevelopmental Medicine & Child Neurology · 2007
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueEpilepsy research and treatment
Établissements canadiensIzaak Walton Killam Health CentreDalhousie University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRetrospective cohort studyMedicineProspective cohort studyIncidence (geometry)PediatricsPredictive valueCumulative incidenceRecallCohortInternal medicinePsychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This study compared the incidence of febrile seizures (FS) reported prospectively up to 5 years of age, with the prevalence of FS by parental recall in the same cohort using the same questionnaire at 12 years of age. Both prospective and retrospective data were available for 807 children (389 males, 418 females). The number of children reported to have experienced FS in the prospective study was 57, and in the retrospective study was 45, yielding a cumulative incidence of 7.1 and 5.6% respectively. In the retrospective study there was an under-reporting of 19 children, over-reporting of eight children, and one child misreported by age at onset. Overall sensitivity of the retrospective approach was 65% and specificity was 99%. Positive predictive value was 82% and negative predictive value was 97%. Retrospective data underestimate the frequency of FS with high specificity but low sensitivity. Recall data suggest that some children with FS were not reported in the prospective data. These biases should be considered when evaluating the value of FS as a predictor of future health effects.

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)0,021
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,125
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Présentation des résultats · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,979
Score d'incertitude au seuil0,113

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0210,125
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,027
Tête enseignante GPT0,304
Écart entre enseignants0,277 · 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'étudeObservationnel
DomainePrésentation des résultats
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

Citations18
Publié2007
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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