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Enregistrement W2749372664 · doi:10.1183/13993003.00168-2017

Determinants and outcomes of prolonged anxiety and depression in idiopathic pulmonary fibrosis

2017· letter· en· W2749372664 sur OpenAlexaff
Ian Glaspole, Alice Watson, Heather Allan, Sally Chapman, Wendy A. Cooper, Tamera J. Corte, Samantha Ellis, Christopher Grainge, Nicole Goh, Peter Hopkins, Gregory J. Keir, Sacha Macansh, Annabelle Mahar, Yuben Moodley, Paul N. Reynolds, Christopher J. Ryerson, E. Haydn Walters, Christopher Zappala, Anne E. Holland

Notice bibliographique

RevueEuropean Respiratory Journal · 2017
Typeletter
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueInterstitial Lung Diseases and Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesLung Foundation Australia
Mots-clésAnxietyMedicineDepression (economics)Idiopathic pulmonary fibrosisInterstitial lung diseasePsychiatryInternal medicinePhysical therapyLung

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We have recently shown that anxiety and depression are common comorbidities for people with interstitial lung disease (ILD). In a cross-sectional single-centre study, the prevalence of anxiety was 31% and the prevalence of depression was 23% [1]. Anxiety and depression were not related to physiological parameters; however, dyspnoea and number of comorbidities were important contributors. The aims of this study were to determine the frequency of prolonged anxiety and depression among sufferers of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), and factors contributing to their persistence. Prolonged anxiety and depression occur frequently in IPF and strongly relate to dyspnoea and cough The researchers acknowledge the support to Australian IPF registry's national and state coordinators and its data manager in obtaining the data used for this research. I. Glaspole had full access to all of the data in the study and takes responsibility for the integrity of the data and the accuracy of the data analysis. I. Glaspole and A. Holland contributed substantially to the study design, data analysis and interpretation, and the writing of the manuscript. A. Watson contributed substantially to data analysis and interpretation and the writing of the manuscript. The remaining authors contributed substantially to the writing of the manuscript.

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)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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: Commentaire · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,019
Tête enseignante GPT0,273
Écart entre enseignants0,254 · 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'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreCommentaire

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

En bref

Citations54
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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