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Enregistrement W2193964535 · doi:10.1016/j.ijid.2015.10.024

Bridging the gap between evidence and policy for infectious diseases: How models can aid public health decision-making

2015· review· en· W2193964535 sur OpenAlexaff
Gwenan M. Knight, Nila J. Dharan, Gregory J. Fox, Natalie Stennis, Alice Zwerling, Renuka Khurana, David W. Dowdy

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Infectious Diseases · 2015
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTuberculosis Research and Epidemiology
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesNational Institute of Allergy and Infectious DiseasesNational Institutes of HealthPublic Health EnglandImperial College LondonNational Institute for Health and Care ResearchNational Institute for Health Research Health Protection Research Unit
Mots-clésBridging (networking)Empirical evidenceManagement scienceScientific evidenceProcess (computing)Computer scienceRisk analysis (engineering)Public healthPublic policyPolicy makingEvidence-based policyBusinessPolitical scienceMedicineEconomicsPublic economicsComputer security

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The dominant approach to decision-making in public health policy for infectious diseases relies heavily on expert opinion, which often applies empirical evidence to policy questions in a manner that is neither systematic nor transparent. Although systematic reviews are frequently commissioned to inform specific components of policy (such as efficacy), the same process is rarely applied to the full decision-making process. Mathematical models provide a mechanism through which empirical evidence can be methodically and transparently integrated to address such questions. However, such models are often considered difficult to interpret. In addition, models provide estimates that need to be iteratively re-evaluated as new data or considerations arise. Using the case study of a novel diagnostic for tuberculosis, a framework for improved collaboration between public health decision-makers and mathematical modellers that could lead to more transparent and evidence-driven policy decisions for infectious diseases in the future is proposed. The framework proposes that policymakers should establish long-term collaborations with modellers to address key questions, and that modellers should strive to provide clear explanations of the uncertainty of model structure and outputs. Doing so will improve the applicability of models and clarify their limitations when used to inform real-world public health policy decisions.

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)0,043
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,098
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 enseignants0,043
Score d'incertitude au seuil0,228

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0430,098
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0040,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0060,004
Bibliométrie0,0090,007
Études des sciences et des technologies0,0010,005
Communication savante0,0100,012
Science ouverte0,0050,005
Intégrité de la recherche0,0070,008
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

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.

Tête enseignante Opus0,175
Tête enseignante GPT0,480
Écart entre enseignants0,305 · 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

Citations83
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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