Developing a method to estimate practice denominators for a national Canadian electronic medical record database
Notice bibliographique
Résumé
BACKGROUND: Calculating disease prevalence requires both a numerator (number of persons with a disease) and a matching denominator (the 'population at risk' being studied). Determining primary care practice denominators is challenging. OBJECTIVE: To develop and test a method to calculate primary care practice denominators. METHODS: We compared a 'corrected yearly contact group', or practice population, with the number of patients enrolled with practices. The yearly contact group was the set of patients with a visit noted in the electronic medical records during the past year. The correction factor was the proportion of patients that reported contacting their physician in the past year. Eighty-one physicians from Toronto and Kingston, Ontario, provided data. The main outcome measure was the ratio of practice population to the number of enrolled patients. Other measures included the change in ratio over 2 years, differences between locations, and differences by provider, practice and patient characteristics. RESULTS: The ratio of practice population to enrolled patients was 1.03 in 2010 (95% confidence interval 1.00 to 1.05) and 1.03 in 2011 (95% confidence interval 1.00 to 1.05). There was no change in the ratio over time. Ratios by location, provider or practice characteristics differed by less than 10%. There was a slight under-estimation of practice population for younger male patients and over-estimation for female patients. CONCLUSION: This method provided a denominator that was reasonably similar to the enrolled population and was stable over time and by location, provider and practice characteristics. In regions without patient enrollment, this may provide an estimate of practice denominators.
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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 | 0,030 | 0,145 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,002 | 0,002 |
| Bibliométrie | 0,014 | 0,014 |
| Études des sciences et des technologies | 0,002 | 0,001 |
| Communication savante | 0,004 | 0,002 |
| Science ouverte | 0,003 | 0,003 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,003 | 0,001 |
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.
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 ».