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Enregistrement W2896594960 · doi:10.1164/rccm.201806-1053pp

Moving toward Tuberculosis Elimination. Critical Issues for Research in Diagnostics and Therapeutics for Tuberculosis Infection

2018· article· en· W2896594960 sur OpenAlexaff
Salmaan Keshavjee, Farhana Amanullah, Adithya Cattamanchi, Richard E. Chaisson, Karen M. Dobos, Gregory J. Fox, Howard E. Gendelman, Richard K. Gordon, Anneke C. Hesseling, Hoi Le Van, Beate Kampmann, Bavesh D Kana, G. K. Khuller, David Lewinsohn, Philiana Ling Lin, Lenette L. Lu, Gary Maartens, Andrew Owen, Marina Protopopova, Jyothi Rengarajan, Eric Rubin, Padmini Salgame, Erwin Schurr, James A. Seddon, Susan Swindells, David M. Tobin, Zarir Udwadia, Gerhard Walzl, Sudha Srinivasan, Roxana Rustomjee, Payam Nahid

Notice bibliographique

RevueAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTuberculosis Research and Epidemiology
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesNational Institute of Allergy and Infectious DiseasesNational Institute of Neurological Disorders and StrokeMedical Research CouncilNational Institute on Drug AbuseCenters for Disease Control and PreventionU.S. Department of Health and Human ServicesNational Institutes of HealthNational Institute for Health and Care ResearchDubai Harvard Foundation for Medical ResearchFondation pour la Recherche Médicale
Mots-clésMedicineTuberculosisIntensive care medicineImmunologyMycobacterium tuberculosisVirologyPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Tuberculosis (TB) has surpassed HIV to become the leading infectious killer of adults globally, causing almost 2 million deaths annually (1). Although this airborne disease has been treatable since 1948, global rates of TB have dropped less than 2% per year; an estimated 10 million incident cases continue to occur annually, including 1 million in children (1, 2). Although transmission of active disease is an important driver of the epidemic, the seedbed that feeds the epidemic is the more than 2 billion people estimated to have TB infection, 5% to 10% of whom will progress to active disease during their lifetime (3). Although any successful strategy aimed at TB elimination needs to address this reservoir of TB infection worldwide, much remains to be understood about host and pathogen factors that can be used to identify increased risk for progression to disease and intervened on to prevent progression from occurring (4).

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)0,021
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,033
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,051
Score d'incertitude au seuil0,170

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0210,033
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0030,008
Communication savante0,0120,016
Science ouverte0,0030,005
Intégrité de la recherche0,0200,026
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0510,016

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 Opus0,114
Tête enseignante GPT0,478
Écart entre enseignants0,364 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations34
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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