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Enregistrement W2974932310 · doi:10.1016/j.jacc.2019.08.1017

Chronic Kidney Disease and Coronary Artery Disease

2019· review· en· W2974932310 sur OpenAlexaff
Mark J. Sarnak, Kerstin Amann, Sripal Bangalore, João L. Cavalcante, David M. Charytan, Jonathan C. Craig, John S. Gill, Mark A. Hlatky, Alan G. Jardine, Ulf Landmesser, L. Kristin Newby, Charles A. Herzog, Michael Cheung, David C. Wheeler, Wolfgang C. Winkelmayer­, Thomas H. Marwick, Debasish Banerjee, Carlo Briguori, Tara I. Chang, Chien‐Liang Chen, Christopher R. deFilippi, Xiaoqiang Ding, Charles J. Ferro, Jagbir Gill, Mario Gössl, Nicole M. Isbel, Hideki Ishii, Meg Jardine, Philip A. Kalra, Günther Laufer, Krista L. Lentine, Kevin W. Lobdell, Charmaine E. Lok, Gérard M. London, Jolanta Małyszko, Patrick B. Mark, Mohamed Marwan, Yuxin Nie, Patrick S. Parfrey, Roberto Pecoits‐Filho, Helen Pilmore, Wajeh Y. Qunibi, Paolo Raggi, Marcello Rattazzi, Patrick Rossignol, Josiah Ruturi, Charumathi Sabanayagam, Catherine M. Shanahan, Gautam R. Shroff, Rukshana Shroff, Angela C Webster, Daniel E. Weiner, Simon Winther, Alexander C. Wiseman, Anthony Yip, Alexander Zarbock

Notice bibliographique

RevueJournal of the American College of Cardiology · 2019
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueChronic Kidney Disease and Diabetes
Établissements canadiensSt. Paul's HospitalUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesAbbott VascularAkebia TherapeuticsBritish Heart FoundationFresenius Medical Care North AmericaBoston Scientific CorporationEdwards LifesciencesDaiichi-SankyoPfizerAmgen
Mots-clésMedicineKidney diseaseCoronary artery diseaseDiabetes mellitusDiseaseInternal medicineRisk factorIntensive care medicineUremiaEndocrinology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Chronic kidney disease (CKD) is a major risk factor for coronary artery disease (CAD). As well as their high prevalence of traditional CAD risk factors, such as diabetes and hypertension, persons with CKD are also exposed to other nontraditional, uremia-related cardiovascular disease risk factors, including inflammation, oxidative stress, and abnormal calcium-phosphorus metabolism. CKD and end-stage kidney disease not only increase the risk of CAD, but they also modify its clinical presentation and cardinal symptoms. Management of CAD is complicated in CKD patients, due to their likelihood of comorbid conditions and potential for side effects during interventions. This summary of the Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference on CAD and CKD (including end-stage kidney disease and transplant recipients) seeks to improve understanding of the epidemiology, pathophysiology, diagnosis, and treatment of CAD in CKD and to identify knowledge gaps, areas of controversy, and priorities for research.

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)0,002
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 enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,028

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0030,003
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0080,004

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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,300
Écart entre enseignants0,279 · 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

Citations720
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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