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Enregistrement W2216898960 · doi:10.1093/pch/6.5.263

The Canadian Paediatric Surveillance Program: Beyond collecting numbers

2001· article· en· W2216898960 sur OpenAlexaffabout
Joanne Doherty, Danielle Grenier

Notice bibliographique

RevuePaediatrics & Child Health · 2001
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueGlobal Public Health Policies and Epidemiology
Établissements canadiensCanadian Paediatric SocietyHealth Canada
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEpidemiologyMedicinePublic healthPopulationPublic health surveillanceNatural historyData collectionFamily medicineEnvironmental healthMedical emergencyPediatricsPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Traditionally, anecdotal data and retrospective case reports have been used for insight into the natural history, epidemiology and case management of rare diseases. This lack of information has often resulted in delayed recognition and diagnosis of rare diseases, increasing the risk of complications or death of children. Furthermore, the study of rare condiions has been hampered by the need to generate sufficient numbers to enable meaningful analysis and interpretation, a need that requires data collection from a large population. The Canadian Paediatric Surveillance Program (CPSP) was established in 1996 to contribute to the improvement of the health of children and youth by national surveillance and research into uncommon paediatric diseases and conditions. The CPSP provides the mechanism to enable the prospective collection of national epidemiological data on such diseases and conditions. After five years, has the CPSP risen to meet expectations? Is it based on scientific evidence? The CPSP has revealed itself to be a very sensitive surveillance tool, providing invaluable longitudinal, epidemiological information for public health decision-makers. The present paper reviews how the different communicable diseases on the CPSP monthly reporting form stand the test of the 1998 priority criteria for diseases under national surveillance set by Canada's Advisory Committee on Epidemiology.

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)0,023
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,052
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: Sans objet
GenreSignal candidat: Commentaire · Signal consensuel: Commentaire
Score de désaccord entre enseignants0,952
Score d'incertitude au seuil0,347

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0230,052
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0110,020
Études des sciences et des technologies0,0030,001
Communication savante0,0040,002
Science ouverte0,0040,003
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,001

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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,293
Écart entre enseignants0,272 · 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
GenreCommentaire

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

En bref

Citations1
Publié2001
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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