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Enregistrement W2128476072 · doi:10.1183/09031936.00072909

Global lung health: the colliding epidemics of tuberculosis, tobacco smoking, HIV and COPD

2009· review· en· W2128476072 sur OpenAlexafffund
Richard N. van Zyl-Smit, Madhukar Pai, Wing Wai Yew, Chi Chiu Leung, Alimuddin Zumla, Eric Bateman, Keertan Dheda

Notice bibliographique

RevueEuropean Respiratory Journal · 2009
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueChronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Research
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesFogarty International CenterCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésMedicineCOPDHuman immunodeficiency virus (HIV)TuberculosisEnvironmental healthLungCigarette smokingImmunologyIntensive care medicineInternal medicinePathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Tuberculosis (TB), smoking, HIV and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are burgeoning epidemics in developing countries. The link between TB and HIV is well established. Less well recognised is the strong relationship between tobacco smoking and the development and natural history of TB. These associations are of considerable relevance to public health and disease outcomes in individuals with TB. Moreover, tobacco smoking, a modifiable risk factor, is associated with poorer outcomes in HIV-associated opportunistic infections, of which TB is the commonest in developing countries. It is now also becoming clear that TB, like tobacco smoke, besides its known consequences of bronchiectasis and other pulmonary morbidity, is also a significant risk factor for the development of COPD. Thus, there is a deleterious and synergistic interaction between TB, HIV, tobacco smoking and COPD in a large proportion of the world's population. Further work, specifically mechanistic and epidemiological studies, is required to clarify the role of tobacco smoke on the progression of TB and HIV infection, and to assess the impact of smoking cessation interventions. These interactions deserve urgent attention and have major implications for coordinated public health planning and policy recommendations in the developing world.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,016

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0030,005
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,003

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.

Tête enseignante Opus0,065
Tête enseignante GPT0,377
Écart entre enseignants0,312 · 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

Citations298
Publié2009
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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