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Enregistrement W2139344244 · doi:10.1212/01.wnl.0000156155.19270.f8

Multiple Sclerosis Severity Score

2005· article· en· W2139344244 sur OpenAlexfundno aff
Richard Roxburgh, Shaun R. Seaman, Thomas Masterman, Anke Hensiek, Stephen Sawcer, Sandra Vukusic, I. Achiti, Christian Confavreux, Marc Coustans, Emmanuelle Le Page, Gilles Edan, Gavin McDonnell, Stanley Hawkins, María Trojano, Maria Liguori, Eleonora Cocco, Maria Giovanna Marrosu, Fabiana Tesser, Maurizio Leone, Alexandra Weber, Frauke Zipp, Bianca Miterski, Jörg T. Epplen, Annette Oturai, Per Soelberg Sørensen, Elisabeth Gulowsen Celius, Nieves Téllez Lara, Xavier Montalbán, Pablo Villoslada, Ana Silva, Mónica Marta, Isabel Cristina Gonçalves Leite, Bénédicte Dubois, Justin P. Rubio, Helmut Butzkueven, Trevor J. Kilpatrick, Marcin P. Mycko, Krzysztof Selmaj, M. E. Rio, Márcia Christel Sá, Giuseppe Salemi, G Savettieri, Jan Hillert, D. A. S. Compston

Notice bibliographique

RevueNeurology · 2005
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMultiple Sclerosis Research Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesMinistère de la Santé et des Services sociaux
Mots-clésExpanded Disability Status ScaleMedicineMultiple sclerosisDiseasePhysical therapySeverity of illnessCross-sectional studyPhysical disabilityPhysical medicine and rehabilitationInternal medicinePathologyPsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: There is no consensus method for determining progression of disability in patients with multiple sclerosis (MS) when each patient has had only a single assessment in the course of the disease. METHODS: Using data from two large longitudinal databases, the authors tested whether cross-sectional disability assessments are representative of disease severity as a whole. An algorithm, the Multiple Sclerosis Severity Score (MSSS), which relates scores on the Expanded Disability Status Scale (EDSS) to the distribution of disability in patients with comparable disease durations, was devised and then applied to a collection of 9,892 patients from 11 countries to create the Global MSSS. In order to compare different methods of detecting such effects the authors simulated the effects of a genetic factor on disability. RESULTS: Cross-sectional EDSS measurements made after the first year were representative of overall disease severity. The MSSS was more powerful than the other methods the authors tested for detecting different rates of disease progression. CONCLUSION: The Multiple Sclerosis Severity Score (MSSS) is a powerful method for comparing disease progression using single assessment data. The Global MSSS can be used as a reference table for future disability comparisons. While useful for comparing groups of patients, disease fluctuation precludes its use as a predictor of future disability in an individual.

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: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,035

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0100,004

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 Opus0,100
Tête enseignante GPT0,309
Écart entre enseignants0,209 · 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
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations955
Publié2005
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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