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Enregistrement W2904312937 · doi:10.1002/hed.25526

American Head and Neck Society Endocrine Section clinical consensus statement: North American quality statements and evidence‐based multidisciplinary workflow algorithms for the evaluation and management of thyroid nodules

2018· review· en· W2904312937 sur OpenAlexaffabout
Charles Meltzer, Jonathan C. Irish, Peter Angelos, Naifa L. Busaidy, Louise Davies, Sunshine Dwojak, Robert L. Ferris, Bryan R. Haugen, R. Mack Harrell, Megan R. Haymart, Bryan McIver, Jeffrey I. Mechanick, Eric Monteiro, John C. Morris, Luc G.T. Morris, Michael Odell, Joseph Scharpf, Ashok R. Shaha, Jennifer J. Shin, David C. Shonka, Geoffrey B. Thompson, R. Michael Tuttle, Mark L. Urken, Sam M. Wiseman, Richard J. Wong, Gregory W. Randolph

Notice bibliographique

RevueHead & Neck · 2018
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueThyroid Cancer Diagnosis and Treatment
Établissements canadiensSt. Paul's HospitalUniversity of British ColumbiaMount Sinai HospitalUniversity of OttawaOttawa HospitalPrincess Margaret Cancer CentreUniversity of TorontoUniversity Health Network
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésWorkflowThyroid nodulesMedicineMultidisciplinary approachThyroid cancerQuality managementHealth careDelphi methodComputer scienceThyroidOperations managementArtificial intelligenceInternal medicineDatabase

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Care for patients with thyroid nodules is complex and multidisciplinary, and research demonstrates variation in care. The objective was to develop clinical guidelines and quality metrics to reduce unwarranted variation and improve quality. METHODS: Multidisciplinary expert consensus and modified Delphi approach. Source documents were workflow algorithms from Kaiser Permanente Northern California and Cancer Care of Ontario based on the 2015 American Thyroid Association management guidelines for adult patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. RESULTS: A consensus-based, unified preoperative, perioperative, and postoperative workflow was developed for North American use. Twenty-one panelists achieved consensus on 16 statements about workflow-embedded process and outcomes metrics addressing safety, access, appropriateness, efficiency, effectiveness, and patient centeredness of care. CONCLUSION: A panel of Canadian and United States experts achieved consensus on workflows and quality metric statements to help reduce unwarranted variation in care, improving overall quality of care for patients diagnosed with thyroid nodules.

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)0,056
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,060
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 enseignants0,056
Score d'incertitude au seuil0,299

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0560,060
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,003
Bibliométrie0,0080,007
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0040,003
Intégrité de la recherche0,0030,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,002

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 Opus0,287
Tête enseignante GPT0,536
Écart entre enseignants0,249 · 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

Citations17
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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