MétaCan
Menu
Retour à la cohorte
Enregistrement W2079254979 · doi:10.3390/ijgi4010367

An Examination of Three Spatial Event Cluster Detection Methods

2015· article· en· W2079254979 sur OpenAlexafffundabout
Hensley H. Mariathas, Rhonda J. Rosychuk

Notice bibliographique

RevueISPRS International Journal of Geo-Information · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueData-Driven Disease Surveillance
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchAlberta Innovates
Mots-clésCluster (spacecraft)Poisson distributionCluster analysisScan statisticEvent (particle physics)DiseaseStatisticsDisease surveillanceType I and type II errorsSpatial epidemiologyHypergeometric distributionGeographyStatistical powerComputer scienceData miningCartographyDemographyMedicineEpidemiologyMathematicsPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In spatial disease surveillance, geographic areas with large numbers of disease cases are to be identified, so that targeted investigations can be pursued. Geographic areas with high disease rates are called disease clusters and statistical cluster detection tests are used to identify geographic areas with higher disease rates than expected by chance alone. In some situations, disease-related events rather than individuals are of interest for geographical surveillance, and methods to detect clusters of disease-related events are called event cluster detection methods. In this paper, we examine three distributional assumptions for the events in cluster detection: compound Poisson, approximate normal and multiple hypergeometric (exact). The methods differ on the choice of distributional assumption for the potentially multiple correlated events per individual. The methods are illustrated on emergency department (ED) presentations by children and youth (age < 18 years) because of substance use in the province of Alberta, Canada, during 1 April 2007, to 31 March 2008. Simulation studies are conducted to investigate Type I error and the power of the clustering methods.

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)0,077
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,191
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,077
Score d'incertitude au seuil0,409

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0770,191
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,003
Bibliométrie0,0060,006
Études des sciences et des technologies0,0020,003
Communication savante0,0040,005
Science ouverte0,0050,004
Intégrité de la recherche0,0030,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,020
Tête enseignante GPT0,356
Écart entre enseignants0,336 · 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'étudeSimulation ou modélisation
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

Citations2
Publié2015
Routes d'admission3
Résumé présentoui

Explorer davantage

Même revueISPRS International Journal of Geo-InformationMême sujetData-Driven Disease SurveillanceTravaux en français237 207