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Enregistrement W2128844446 · doi:10.3899/jrheum.131310

Updating the OMERACT Filter: Implications of Filter 2.0 to Select Outcome Instruments Through Assessment of “Truth”: Content, Face, and Construct Validity

2014· article· en· W2128844446 sur OpenAlexaffvenue
Peter Tugwell, Maarten Boers, Maria Antonietta D’Agostino, Dorcas Beaton, Annelies Boonen, Clifton O. Bingham, Ernest Choy, Philip G. Conaghan, Maxime Dougados, Cátia Duarte, Daniel E. Fürst, Françis Guillemin, Laure Gossec, Turid Heiberg, Désirée M. van der Heijde, Sarah Hewlett, John Kirwan, Tore K Kvien, Robert Landewé, Philip J. Mease, Mikkel Østergaard, Lee S. Simon, Jasvinder A. Singh, Vibeke Strand, George A. Wells

Notice bibliographique

RevueThe Journal of Rheumatology · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueRheumatoid Arthritis Research and Therapies
Établissements canadiensWilfrid Laurier UniversityUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesAgency for Healthcare Research and Quality
Mots-clésConstruct (python library)Filter (signal processing)Construct validityContent validityFace validityOutcome (game theory)Face (sociological concept)Computer sciencePsychologyPsychometricsMathematicsClinical psychologySociologyComputer vision

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: The Outcome Measures in Rheumatology (OMERACT) Filter provides guidelines for the development and validation of outcome measures for use in clinical research. The "Truth" section of the OMERACT Filter requires that criteria be met to demonstrate that the outcome instrument meets the criteria for content, face, and construct validity. METHODS: Discussion groups critically reviewed a variety of ways in which case studies of current OMERACT Working Groups complied with the Truth component of the Filter and what issues remained to be resolved. RESULTS: The case studies showed that there is broad agreement on criteria for meeting the Truth criteria through demonstration of content, face, and construct validity; however, several issues were identified that the Filter Working Group will need to address. CONCLUSION: These issues will require resolution to reach consensus on how Truth will be assessed for the proposed Filter 2.0 framework, for instruments to be endorsed by OMERACT.

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)0,696
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,789
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesMétarecherche
DomaineSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,304
Score d'incertitude au seuil0,375

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,6960,789
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,007
Bibliométrie0,0090,005
Études des sciences et des technologies0,0100,017
Communication savante0,0160,017
Science ouverte0,0100,010
Intégrité de la recherche0,0140,018
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,002

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 Opus0,070
Tête enseignante GPT0,358
Écart entre enseignants0,287 · 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; l’étiquette directe de Gemma et le classifieur distillé Codex s’accordent sur ce qui est montré ici.

Devis d'étudeObservationnel
DomaineMéthodes
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

Citations36
Publié2014
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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