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Enregistrement W2900742318 · doi:10.1136/bmj.k3532

The reporting of studies conducted using observational routinely collected health data statement for pharmacoepidemiology (RECORD-PE)

2018· article· en· W2900742318 sur OpenAlexafffund
Sinéad Langan, Sigrún Alba Jóhannesdóttir Schmidt, Kevin Wing, Véra Ehrenstein, Stuart G. Nicholls, Kristian B. Filion, Olaf H. Klungel, Irene Petersen, Henrik Toft Sørensen, William G Dixon, Astrid Guttmann, Katie Harron, Lars G. Hemkens, David Moher, Sebastian Schneeweiß, Liam Smeeth, Miriam Sturkenboom, Erik von Elm, Shirley Wang, Eric I. Benchimol

Notice bibliographique

RevueBMJ · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineMathematics
ThématiqueStatistical Methods in Clinical Trials
Établissements canadiensHospital for Sick ChildrenSickKids FoundationUniversity of TorontoUniversity of OttawaJewish General HospitalChildren's Hospital of Eastern OntarioInstitute for Clinical Evaluative SciencesMcGill UniversityOttawa Hospital
Organismes subventionnairesMedical Research CouncilFonds de Recherche du Québec - SantéWellcome TrustCrohn's and Colitis CanadaCanadian Institutes of Health ResearchNational Institute for Health and Care ResearchInternational Society for PharmacoepidemiologyCanadian Association of Gastroenterology
Mots-clésPharmacoepidemiologyObservational studyStatement (logic)MedicineData scienceComputer sciencePharmacovigilanceData miningFamily medicineInformation retrievalPharmacologyInternal medicineAdverse effect

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In pharmacoepidemiology, routinely collected data from electronic health records (including primary care databases, registries, and administrative healthcare claims) are a resource for research evaluating the real world effectiveness and safety of medicines. Currently available guidelines for the reporting of research using non-randomised, routinely collected data—specifically the REporting of studies Conducted using Observational Routinely collected health Data (RECORD) and the Strengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology (STROBE) statements—do not capture the complexity of pharmacoepidemiological research. We have therefore extended the RECORD statement to include reporting guidelines specific to pharmacoepidemiological research (RECORD-PE). This article includes the RECORD-PE checklist (also available on www.record-statement.org) and explains each checklist item with examples of good reporting. We anticipate that increasing use of the RECORD-PE guidelines by researchers and endorsement and adherence by journal editors will improve the standards of reporting of pharmacoepidemiological research undertaken using routinely collected data. This improved transparency will benefit the research community, patient care, and ultimately improve public health.

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)0,588
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,756
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesMétarecherche
DomaineSignal candidat: Présentation des résultats · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,412
Score d'incertitude au seuil0,508

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,5880,756
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0030,004
Méta-épidémiologie (sens large)0,0060,011
Bibliométrie0,0180,021
Études des sciences et des technologies0,0040,007
Communication savante0,0100,009
Science ouverte0,0060,010
Intégrité de la recherche0,0110,012
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0140,011

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 Opus0,978
Tête enseignante GPT0,771
Écart entre enseignants0,207 · 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; l’étiquette directe de Gemma et le classifieur distillé Codex s’accordent sur ce qui est montré ici.

Devis d'étudeSans objet
DomainePrésentation des résultats
GenreMéthodes

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

En bref

Citations620
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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