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Enregistrement W2743774246 · doi:10.1177/0091217417720900

The opioid epidemic

2017· article· en· W2743774246 sur OpenAlexaff
Nitin Chopra, Lauren H. Marasa

Notice bibliographique

RevueThe International Journal of Psychiatry in Medicine · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueOpioid Use Disorder Treatment
Établissements canadiensCentre for Addiction and Mental Health
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsychiatryHeroinMedicineOpioid use disorderSubstance abuseDepression (economics)AddictionPsychopathologyMedical prescriptionOpioidDrug

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Opioid use disorder is a growing epidemic, with an alarming number of associated deaths. In 2014, in the United States, 18,893 lethal overdoses were related to prescription opioids and 10,574 due to heroin. Despite the growing number of treatment options for substance use disorders, which are chronic, relapsing-remitting conditions, relapse rates remain as high as 91%. In the United States, 7.5 million children reside with at least one patient who abuses drugs or alcohol. Mothers are twice as likely to lose custody of their children. They have higher rates of comorbid abuse and psychopathology and limited social supports. Child service agencies, commonly involved in these scenarios, are often pressured to find permanent placement for children, within an expedited timeframe, inconsistent with the need for sufficient time for recovery and goals of family inclusion and unity. We present the complicated case of a 25-year-old woman with a history of opioid use disorder and depression, who, after being in and out of treatment programs for years, had a lethal overdose. She had a significant family history of addiction and had lost custody of her children. This challenging, but common presentation draws attention to challenges in providing treatment during this opioid epidemic.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,493
Score d'incertitude au seuil0,224

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,023
Tête enseignante GPT0,369
Écart entre enseignants0,346 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
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

Citations16
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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