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Enregistrement W2966973497 · doi:10.4193/rhin19.410

European position paper on diagnostic tools in rhinology

2019· review· en· W2966973497 sur OpenAlexaff
Joanne Rimmer, Peter W. Hellings, Valerie Lund, Isam Alobid, Timothy Beale, Camila Dassi, Richard Douglas, Claire Hopkins, Ludger Klimek, Basile N. Landis, Ralph Mösges, Giancarlo Ottaviano, Alkis J. Psaltis, Pavol Šurda, Peter Valentin Tomazic, Julia Vent, Wytske J. Fokkens

Notice bibliographique

RevueRhinology Journal · 2019
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSinusitis and nasal conditions
Établissements canadiensSt. Thomas Hospital
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineRhinologyPosition paperIntensive care medicineMedical physicsDiagnostic testNoseOtorhinolaryngologyPhysical examinationDiseaseNasal decongestantSurgeryPathologyPediatrics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The accurate diagnosis of rhinologic disease depends on the clinical history, examination findings and, in many cases, further investigations. There are a wide variety of diagnostic tests available, the choice of which depends upon the condition being assessed. This position paper is intended to provide an up-to-date comprehensive description of the diagnostic tools available to rhinologists, allergists, general otolaryngologists and other physicians with an interest in sinonasal disease. The literature has been reviewed and evidence-based recommendations are included. The relevant history and examination techniques are described, including endoscopic assessment of the nose. General and disease-specific quality of life instruments are an important tool in assessing the impact of rhinologic disease and the response to treatment. Relevant blood tests are discussed, as well as the various methods of allergy testing. Techniques for collecting microbiological and tissue samples are described, as well as the use of more specialised tests such as nasal nitric oxide and those evaluating ciliary structure and function. Imaging techniques and their indications are included. Chemosensory (smell and taste) testing is explained, and the available techniques for objective measurement of nasal airflow and patency are reviewed. Prompt and accurate diagnosis allows appropriate management to be initiated; an understanding of the currently available diagnostic tools is a vital part of the assessment of rhinologic 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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
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 enseignants0,013
Score d'incertitude au seuil0,043

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0070,007
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0130,006

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 Opus0,112
Tête enseignante GPT0,374
Écart entre enseignants0,262 · 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

Citations133
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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