Health Utility Book (HUB)–Cancer: Protocol for a Systematic Literature Review of Health State Utility Values in Cancer
Pourquoi ce travail est dans la base
Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.
Notice bibliographique
Résumé
Background. Treatment options in oncology are rapidly advancing, and public payer systems are increasingly under pressure to adopt new but expensive cancer treatments. Cost-utility analyses (CUAs) are used to estimate the relative costs and effects of competing interventions, where health outcomes are measured using quality-adjusted life years (QALYs). Health state utility values (HSUVs) are used to reflect health-related quality of life or health status in the calculation of QALYs. To support reimbursement agencies in the appraisal of oncology drug submissions, which typically include a CUA component, we have proposed a systematic literature review of published HSUV estimates in the field of oncology. Methods. The following databases will be searched: MEDLINE, EMBASE, EconLit, and CINAHL. A team of reviewers, working independently and in duplicate, will evaluate abstracts and full-text publications for eligibility against broad inclusion criteria. Studies using a direct, indirect, or combination approach to eliciting preferences related to cancer or cancer treatments are eligible. Data extraction will capture details of study methodology, participants, health states, and corresponding HSUVs. We will summarize our findings with descriptive analyses at this stage. A pilot review in thyroid cancer is presented to illustrate the proposed methods. Discussion. This systematic review will generate a comprehensive summary of the oncology HSUV literature. As a component of the Health Utility Book (HUB) project, we anticipate that this work will assist both health economic modelers as well as critical reviewers in the development and appraisal of CUAs in oncology.
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Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,063 | 0,016 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,003 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,002 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
score_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