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Enregistrement W2912920314 · doi:10.1097/jxx.0000000000000103

Consideration of sexually transmitted infections in the differential diagnosis: Case studies

2019· article· en· W2912920314 sur OpenAlexaff
Patrick O’Byrne, Paul MacPherson, Cynthia Kitson, Andrée Bourgault

Notice bibliographique

RevueJournal of the American Association of Nurse Practitioners · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineImmunology and Microbiology
ThématiqueReproductive tract infections research
Établissements canadiensOttawa HospitalOttawa Public HealthRegent Park Community Health CentreUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésDysuriaMedicineSyphilisMedical diagnosisRashEtiologyDifferential diagnosisLeukorrheaPediatricsDermatologyFamily medicineHuman immunodeficiency virus (HIV)Urinary systemAlternative medicinePsychiatryInternal medicinePathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND AND PURPOSE: The rates of many sexually transmitted infections (STIs) have increased in recent years. Many health care professionals miss these potential diagnoses in clinical practice. METHODS: Two case studies are presented, one an adult female with dysuria; the other an adult male with a rash. Appropriate differential diagnoses and relevant history, examination, and investigation details are discussed. CONCLUSIONS: Not all dysuria signifies a urinary tract infection. Although most rashes are not syphilis or HIV, it is important to rule out these etiologies for rashes in adults without a previous history of similar dermatologic conditions. IMPLICATIONS FOR PRACTICE: Due to increased rates of many STI and HIV, it is important for nurse practitioners who work in primary care to consider these infections in patients who present with dysuria and rashes. Similarly, nurse practitioners who work in STI clinic settings should consider non-STI diagnoses in their work. In both cases, a perspective that includes both STI and non-STI etiologies is essential.

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)0,001
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: Étude de cas · Signal consensuel: Étude de cas
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,017

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,013
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0040,003
Études des sciences et des technologies0,0040,002
Communication savante0,0030,003
Science ouverte0,0020,003
Intégrité de la recherche0,0060,005
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,002

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 Opus0,018
Tête enseignante GPT0,340
Écart entre enseignants0,322 · 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'étudeÉtude de cas
Domainenon disponible
GenreEmpirique

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
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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