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Enregistrement W2295151918 · doi:10.1109/embc.2015.7319134

Bioimpedance spectroscopy method for investigating changes to intracranial dose during transcranial direct current stimulation

2015· article· en· W2295151918 sur OpenAlexaff
Herschel Caytak, Isar Nejadgholi, Izmail Batkin, Miodrag Bolić

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueTranscranial Magnetic Stimulation Studies
Établissements canadiensUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésScalpTranscranial direct-current stimulationBiomedical engineeringStimulationMagnetic resonance imagingNuclear magnetic resonanceNeuroscienceMedicinePsychologyRadiologyPhysicsAnatomy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Tissue resistance changes upon application of DC current. We posit that in a similar fashion, that scalp and skull resistances during trancranial direct current stimulation (tDCS) are variable, resulting in changes to intracranial dose. Transcranial magnetic stimulation (TMS), electoencephelogram (EEG), functional magnetic resonance imaging (fMRI), proton magnetic resonance spectroscopy ((1)H MRS) and functional near infrared spectroscopy (fNIRS) are technologies used to measure individual neural response to tDCS. These technologies are complex and may not be directly correlated to intracranial dose. We therefore present a bioimpedance spectroscopy method of measuring changes to the intracranial dose in vivo. Scalp resistance changes are measured during tDCS. Current flow through the scalp is calculated as the ratio of voltage measured on the scalp and scalp resistance. Variation of intracranial current is indirectly calculated from changes in the current shunted through the scalp. We thus demonstrate a novel methodology of on-line monitoring of scalp resistance and current as an objective feedback of estimated individual tDCS dose.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,122
Tête enseignante GPT0,386
Écart entre enseignants0,264 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
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

Citations0
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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