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Enregistrement W206746369 · doi:10.5588/ijtld.11.0350

Recommendations on modern contact investigation methods for enhancing tuberculosis control [Review article]

2011· review· en· W206746369 sur OpenAlexaff
Victoria Cook, Lisa Shah, Jennifer L. Gardy, AC Bourgeois

Notice bibliographique

RevueThe International Journal of Tuberculosis and Lung Disease · 2011
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTuberculosis Research and Epidemiology
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésContact tracingMedicineData collectionTuberculosisRisk analysis (engineering)Adaptation (eye)Data scienceDiseasePathologyCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Computer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Effective contact investigations are paramount to the success of tuberculosis (TB) control in high-risk communities in low TB prevalence countries. National and international guidelines on TB contact investigations are available and vary widely on recommendations. Because of the limitations of traditional contact tracing, new approaches are under investigation, and in some cases in use, to ensure effective TB control in those persons and communities at greatest risk. These non-traditional approaches include the use of social network analysis, geographic information systems and genomics, in addition to the widespread use of genotyping, to better understand TB transmission. Detailed guidelines for the use of these methods during TB outbreaks and in routine follow-up of TB contact investigations do not currently exist despite evidence that they may improve TB control efforts. It remains unclear as to when it is most appropriate and effective to use a network-informed approach alone, or in combination with other methodologies as well as the extent of data collection required to inform practice. TB controllers should consider developing the capacity to facilitate the systematic collection, analysis, and interpretation of contact investigation data using such novel methodologies, particularly in high-risk communities. Further investigation should focus on questionnaire development and adaptation, electronic data management and infrastructure, development of local capability and consultant expertise, and the use of coordinated approaches, including deployment strategies and evaluation.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,009
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,025
Score d'incertitude au seuil0,082

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,009
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0040,004
Bibliométrie0,0050,006
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,004
Science ouverte0,0040,001
Intégrité de la recherche0,0040,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0250,011

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 Opus0,085
Tête enseignante GPT0,451
Écart entre enseignants0,365 · 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.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
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

Citations22
Publié2011
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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