<i>Hospital Diagnosis of Malnutrition:</i> A Call for Action
Notice bibliographique
Résumé
The Canadian Institute for Health Information (CIHI) provides accurate health information needed to establish sound health care policies. The CIHI mandate is to develop and co-ordinate a uniform approach to health care information in Canada. The institute uses the International Classification of Diseases (ICD) system to record the most responsible diagnosis for each hospital admission. This investigation was conducted to determine if six ICD protein-calorie malnutrition (PCM) codes could be used for health care utilization analyses. Aggregate data (1996 to 2000) from the CIHI discharge abstract database were used. The data analyzed were the most responsible diagnoses data for the six PCM codes and a single summary statistic for all other "non-malnutrition" diagnoses for all long-term care facility residents aged 65 or older who were transferred to an acute care facility. In this population, fewer than five hospital admissions per year were assigned a PCM code. There were too few PCM cases to do trend analyses for morbidity or mortality. This study suggests a lack of recognition and documentation of PCM as a specific health condition in older adults. Lack of tracking of this diagnosis prevents documentation that could lead to policy changes to support older adults' nutrition.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,031 | 0,060 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,002 |
| Bibliométrie | 0,003 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,004 | 0,006 |
| Communication savante | 0,008 | 0,006 |
| Science ouverte | 0,005 | 0,005 |
| Intégrité de la recherche | 0,019 | 0,019 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,007 | 0,003 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».