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Enregistrement W2530937323 · doi:10.2196/resprot.5758

Existing Models of Maternal Death Surveillance Systems: Protocol for a Scoping Review

2016· review· en· W2530937323 sur OpenAlexvenueno aff
Saloua Abouchadi, Asm Shahabuddin, Wei‐Hong Zhang, Tabassum Firoz, Yvon Englert, Chakib Nejjari, Vincent De Brouwere

Notice bibliographique

RevueJMIR Research Protocols · 2016
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueGlobal Maternal and Child Health
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésProtocol (science)Computer scienceMedicineMedical emergencyData scienceAlternative medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Maternal mortality measurement remains a critical challenge, particularly in low and middle income countries (LMICs) where little or no data are available and maternal mortality and morbidity are often the highest in the world. Despite the progress made in data collection, underreporting and translating the results into action are two major challenges that maternal death surveillance systems (MDSSs) face in LMICs. OBJECTIVE: This paper presents a protocol for a scoping review aimed at synthesizing the existing models of MDSSs and factors that influence their completeness and usefulness. METHODS: The methodology for scoping reviews from the Joanna Briggs Institute was used as a guide for developing this protocol. A comprehensive literature search will be conducted across relevant electronic databases. We will include all articles that describe MDSSs or assess their completeness or usefulness. At least two reviewers will independently screen all articles, and discrepancies will be resolved through discussion. The same process will be used to extract data from studies fulfilling the eligibility criteria. Data analysis will involve quantitative and qualitative methods. RESULTS: Currently, the abstracts screening is under way and the first results are expected to be publicly available by mid-2017. The synthesis of the reviewed materials will be presented in tabular form completed by a narrative description. The results will be classified in main conceptual categories that will be obtained during the results extraction. CONCLUSIONS: We anticipate that the results will provide a broad overview of MDSSs and describe factors related to their completeness and usefulness. The results will allow us to identify research gaps concerning the barriers and facilitating factors facing MDSSs. Results will be disseminated through publication in a peer-reviewed journal and conferences as well as domestic and international agencies in charge of implementing MDSS.

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)0,181
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,270
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: Protocole · Signal consensuel: Protocole
Score de désaccord entre enseignants0,181
Score d'incertitude au seuil0,958

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,1810,270
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0050,006
Méta-épidémiologie (sens large)0,0100,017
Bibliométrie0,0240,023
Études des sciences et des technologies0,0060,005
Communication savante0,0100,010
Science ouverte0,0080,010
Intégrité de la recherche0,0100,009
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0790,016

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 Opus0,665
Tête enseignante GPT0,671
Écart entre enseignants0,006 · 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
GenreProtocole

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

En bref

Citations3
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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