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Enregistrement W2755565322 · doi:10.1212/wnl.0000000000004506

Preventing multiple sclerosis

2017· editorial· en· W2755565322 sur OpenAlexaff
Ruth Ann Marrie, Christopher A. Beck

Notice bibliographique

RevueNeurology · 2017
Typeeditorial
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueVitamin D Research Studies
Établissements canadiensUniversity of Manitoba
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMultiple sclerosisVitamin D and neurologyExperimental autoimmune encephalomyelitisMedicineDiseaseEncephalomyelitisDemyelinating diseaseImmune systemvitamin D deficiencyAutoimmune diseaseImmunologyInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Over 2 million persons worldwide have multiple sclerosis (MS),1 and the burden of the disease for affected individuals and society is substantial. A recent study estimated that by 2031, 133,635 Canadians would be living with MS, and that the direct costs of their care would reach a staggering $2 billion annually.2 Therefore, identifying modifiable risk factors for MS remains vitally important. Researchers still seek to firmly demonstrate a causal role for vitamin D, a biologically plausible etiologic factor which is modifiable. Vitamin D receptors are ubiquitous, being expressed on immune cells and in the CNS; immune responses are affected by variations in 25-hydroxyvitamin D (25[OH]D) levels; and 1,25-dihydroxycholecaliferol can prevent the emergence of experimental autoimmune encephalomyelitis,3,4 an animal model of demyelinating disease. However, epidemiologic studies have often been hindered by the inability to demonstrate temporality; that is, that the exposure to inadequate 25(OH)D occurred before the onset of MS.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,013
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: Sans objet
GenreSignal candidat: Éditorial · Signal consensuel: Éditorial
Score de désaccord entre enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,026

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,013
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0030,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,003
Science ouverte0,0030,002
Intégrité de la recherche0,0110,018
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0080,005

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 Opus0,052
Tête enseignante GPT0,333
Écart entre enseignants0,281 · 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
GenreÉditorial

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

En bref

Citations5
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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