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Enregistrement W2738954518 · doi:10.1097/tp.0000000000001770

Summary of Kidney Disease

2017· review· en· W2738954518 sur OpenAlexafffund
Krista L. Lentine, Bertram L. Kasiske, Andrew S. Levey, Patricia L. Adams, Josefina Alberú, Mohamed A. Bakr, Lorenzo Gallon, Catherine Garvey, Sandeep Guleria, Philip Kam‐Tao Li, Dorry L. Segev, Sandra J. Taler, Kazunari Tanabe, Linda Wright, Martin Zeier, Michael Cheung, Amit X. Garg

Notice bibliographique

RevueTransplantation · 2017
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueOrgan Donation and Transplantation
Établissements canadiensWestern UniversityUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesNational Institute of Diabetes and Digestive and Kidney DiseasesCanadian Institutes of Health ResearchCanadian Society of NephrologyNational Institutes of HealthAstellas PharmaCanadian Blood ServicesMinneapolis Medical Research Foundation
Mots-clésGuidelineKidney donationMedicineDonationIntensive care medicineKidney diseaseDiseaseFamily medicineKidney transplantationRisk analysis (engineering)TransplantationSurgeryPolitical scienceInternal medicinePathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In Brief Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) engaged an evidence review team and convened a work group to produce a guideline to evaluate and manage candidates for living kidney donation. The evidence for most guideline recommendations is sparse and many “ungraded” expert consensus recommendations were made to guide the donor candidate evaluation and care before, during, and after donation. The guideline advocates for replacing decisions based on assessments of single risk factors in isolation with a comprehensive approach to risk assessment using the best available evidence. The approach to simultaneous consideration of each candidate’s profile of demographic and health characteristics advances a new framework for assessing donor candidate risk and for defensible shared decision making. One of the most important tasks we have to undertake is to evaluate and then care for living donors. This paper provides a summary of the KDIGO Guidelines and encapsulates what you will find in the guidelines themselves, which are published in full in a separate supplement. Care of our living kidney donors is not an evidence free void for personal opinion and practice to fill–there are data.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
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 enseignants0,037
Score d'incertitude au seuil0,123

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,002
Bibliométrie0,0050,005
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0370,014

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 Opus0,082
Tête enseignante GPT0,380
Écart entre enseignants0,298 · 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

Citations295
Publié2017
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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