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Enregistrement W2118240980 · doi:10.1001/jamadermatol.2013.7459

Dermatological Findings in Early Detection of Complex Regional Pain Syndrome

2014· article· en· W2118240980 sur OpenAlexaff
Rameez Kabani, Alain Brassard

Notice bibliographique

RevueJAMA Dermatology · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePain Management and Treatment
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineComplex regional pain syndromePhysical examinationDermatologyPresentation (obstetrics)Physical therapySurgery

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

IMPORTANCE: Complex regional pain syndrome (CRPS) is a chronic pain condition usually affecting the extremities. It mostly occurs in 3 distinct stages with intense pain being the hallmark feature in every stage. Skin abnormalities are common, and often necessary, in the clinical findings required to diagnose CRPS. OBSERVATIONS: A man in his 30s presented to the dermatology clinic with complaints of recurrent redness, swelling, and burning pain in his left arm. Based on this clinical presentation with normal findings from a neurological examination and unremarkable findings on diagnostic imaging, the diagnosis of CRPS was made. CONCLUSIONS AND RELEVANCE: It is important for dermatologists to understand and recognize CRPS as a neurological disorder with major dermatologic implications. The ability of dermatologists to identify and direct patients with this syndrome is a critical factor in determining the likelihood of favorable outcomes following diagnosis of CRPS. This report outlines and reviews a neurological condition presenting with clinically significant cutaneous changes. We illustrate the bias that dermatologists may have in exclusively associating patient complaints with dermatological implications. This stresses the necessity for dermatologists to perform comprehensive medical histories and physical examinations to minimize diagnostic error and improve patient care.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,015
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,015

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,015
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0030,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,002

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 Opus0,024
Tête enseignante GPT0,256
Écart entre enseignants0,232 · 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'étudeObservationnel
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

Citations8
Publié2014
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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