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Enregistrement W2729080470 · doi:10.1002/bimj.201600184

A comparison of bivariate, multivariate random‐effects, and Poisson correlated gamma‐frailty models to meta‐analyze individual patient data of ordinal scale diagnostic tests

2017· article· en· W2729080470 sur OpenAlexafffund
Gabrielle Simoneau, Brooke Levis, Pim Cuijpers, John P. A. Ioannidis, Scott B. Patten, Ian Shrier, Charles H. Bombardier, Flávia de Lima Osório, Jesse R. Fann, Dwenda K. Gjerdingen, Femke Lamers, Manote Lotrakul, Bernd Löwe, Juwita Shaaban, Lesley Stafford, Henk van Weert, Mary A. Whooley, Karin A. Wittkampf, Albert Yeung, Brett D. Thombs, Andrea Benedetti

Notice bibliographique

RevueBiometrical Journal · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueFrailty in Older Adults
Établissements canadiensMcGill University Health CentreUniversity of CalgaryJewish General HospitalMcGill University
Organismes subventionnairesNational Center for Medical Rehabilitation ResearchInstitute of Neurosciences, Mental Health and AddictionNational Institute of Neurological Disorders and StrokeArthritis SocietyFonds de Recherche du Québec - SantéUniversity of MelbourneCanadian Institutes of Health ResearchEuropean Commission
Mots-clésBivariate analysisMultivariate statisticsOrdinal dataOrdinal ScaleStatisticsContext (archaeology)Bivariate dataPoisson distributionOrdinal regressionCorrelationMultivariate analysisRandom effects modelMathematicsUnivariateGeneralizationSensitivity (control systems)Scale (ratio)EconometricsComputer scienceMeta-analysisMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Individual patient data (IPD) meta-analyses are increasingly common in the literature. In the context of estimating the diagnostic accuracy of ordinal or semi-continuous scale tests, sensitivity and specificity are often reported for a given threshold or a small set of thresholds, and a meta-analysis is conducted via a bivariate approach to account for their correlation. When IPD are available, sensitivity and specificity can be pooled for every possible threshold. Our objective was to compare the bivariate approach, which can be applied separately at every threshold, to two multivariate methods: the ordinal multivariate random-effects model and the Poisson correlated gamma-frailty model. Our comparison was empirical, using IPD from 13 studies that evaluated the diagnostic accuracy of the 9-item Patient Health Questionnaire depression screening tool, and included simulations. The empirical comparison showed that the implementation of the two multivariate methods is more laborious in terms of computational time and sensitivity to user-supplied values compared to the bivariate approach. Simulations showed that ignoring the within-study correlation of sensitivity and specificity across thresholds did not worsen inferences with the bivariate approach compared to the Poisson model. The ordinal approach was not suitable for simulations because the model was highly sensitive to user-supplied starting values. We tentatively recommend the bivariate approach rather than more complex multivariate methods for IPD diagnostic accuracy meta-analyses of ordinal scale tests, although the limited type of diagnostic data considered in the simulation study restricts the generalization of our findings.

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)0,117
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,198
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,883
Score d'incertitude au seuil0,619

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,1170,198
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0030,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0060,032
Bibliométrie0,0040,003
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,003
Science ouverte0,0030,002
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,195
Tête enseignante GPT0,406
Écart entre enseignants0,211 · 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.

Devis d'étudeSimulation ou modélisation
DomaineMéthodes
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

Citations7
Publié2017
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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