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Enregistrement W2772850773 · doi:10.1097/hco.0000000000000495

Clinical trials in valvular surgery

2017· review· en· W2772850773 sur OpenAlexaff
Bobby Yanagawa, Amine Mazine, Derrick Y. Tam, Subodh Verma

Notice bibliographique

RevueCurrent Opinion in Cardiology · 2017
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCardiac Valve Diseases and Treatments
Établissements canadiensUniversity of TorontoSt. Michael's Hospital
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineObservational studyRandomized controlled trialAtrial fibrillationClinical trialCardiac surgeryIntensive care medicineCardiothoracic surgeryGold standard (test)Mitral regurgitationvalvular heart diseaseAortic valve replacementGeneral surgerySurgeryStenosisInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

PURPOSE OF REVIEW: There is a growing emphasis on the conduct of large-scale, multicenter randomized controlled trials (RCTs) to guide decision-making in cardiac surgery. Here we review recent landmark RCTs in cardiac valvular surgery. RECENT FINDINGS: RCTs are the gold-standard level of data in medicine. However, there are unique challenges of conducting large-scale surgical trials including funding, blinding, generalizability, nonstandardization of the surgical technique, crossover, among others. Thus, the vast majority of clinical outcomes data in cardiac surgery are mainly from observational studies and most prospective data are small, single-center trials. The Cardiothoracic Surgery Network is the largest platform focused on the conduct of high-quality, multicenter cardiac surgical trials, which has already produced several seminal guideline-changing and practice-changing contributions to the surgical approach to functional mitral regurgitation, aortic stenosis, atrial fibrillation, and neuroprotective surgical adjuncts. SUMMARY: There continues to be great interest in the conduct of high-quality, RCTs to help guide surgical management of patients with valvular heart disease.

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)0,016
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,063
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 enseignants0,016
Score d'incertitude au seuil0,086

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0160,063
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0060,004
Bibliométrie0,0050,006
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0040,002
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0040,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0110,001

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 Opus0,701
Tête enseignante GPT0,668
Écart entre enseignants0,033 · 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

Citations0
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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