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Enregistrement W2136504783 · doi:10.1146/annurev.clinpsy.3.022806.091419

Evidence-Based Assessment

2007· review· en· W2136504783 sur OpenAlexaff
John Hunsley, Eric J. Mash

Notice bibliographique

RevueAnnual Review of Clinical Psychology · 2007
Typereview
Langueen
DomainePsychology
ThématiquePsychological Testing and Assessment
Établissements canadiensUniversity of CalgaryUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsychologyProcess (computing)Strengths and weaknessesMEDLINEManagement scienceApplied psychologyComputer scienceSocial psychologyPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Evidence-based assessment (EBA) emphasizes the use of research and theory to inform the selection of assessment targets, the methods and measures used in the assessment, and the assessment process itself. Our review focuses on efforts to develop and promote EBA within clinical psychology. We begin by highlighting some weaknesses in current assessment practices and then present recent efforts to develop EBA guidelines for commonly encountered clinical conditions. Next, we address the need to attend to several critical factors in developing such guidelines, including defining psychometric adequacy, ensuring appropriate attention is paid to the influence of comorbidity and diversity, and disseminating accurate and up-to-date information on EBAs. Examples are provided of how data on incremental validity and clinical utility can inform EBA. Given the central role that assessment should play in evidence-based practice, there is a pressing need for clinically relevant research that can inform EBAs.

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)0,122
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,392
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 enseignants0,122
Score d'incertitude au seuil0,645

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,1220,392
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0030,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0120,011
Bibliométrie0,0390,017
Études des sciences et des technologies0,0020,003
Communication savante0,0110,010
Science ouverte0,0110,008
Intégrité de la recherche0,0090,007
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0380,010

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 Opus0,742
Tête enseignante GPT0,719
Écart entre enseignants0,023 · 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

Citations522
Publié2007
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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