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Enregistrement W2979188248 · doi:10.1371/journal.pone.0223123

Detection of vision and /or hearing loss using the interRAI Community Health Assessment aligns well with common behavioral vision/hearing measurements

2019· article· en· W2979188248 sur OpenAlexafffundabout
Andrea Urqueta Alfaro, Dawn M. Guthrie, Natalie A. Phillips, M. Kathleen Pichora‐Fuller, Paul Mick, Cathy McGraw, Walter Wittich

Notice bibliographique

RevuePLoS ONE · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueHearing Loss and Rehabilitation
Établissements canadiensCentre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-CentreCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-AppalachesCentre Intégré de Santé et de Services Sociaux des LaurentidesCentre de réadaptation Lethbridge-Layton-MackayUniversity of TorontoWilfrid Laurier UniversityCentre for Interdisciplinary Research in RehabilitationConcordia UniversityUniversity of SaskatchewanUniversité de Montréal
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchConsortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissementCentre for Interdisciplinary Research in Rehabilitation
Mots-clésDigital subscriber lineMontreal Cognitive AssessmentHearing lossAudiologyAudiogramMedicineCognitionCognitive impairmentPsychiatryComputer scienceTelecommunications

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This study's main objective was to assess the sensitivity and specificity of the interRAI Community Health Assessment (CHA) for detecting the presence of vision loss (VL), hearing loss (HL) or both (Dual Sensory Loss, DSL) when compared against performance-based measures of vision and hearing. The interRAI CHA and the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) were administered to 200 adults (61+ years of age) who had VL, HL or DSL. We calculated the sensitivity and specificity of the interRAI CHA for detecting sensory impairments using as the gold standard performance based measurements of hearing (pure-tone audiogram) and vision (distance acuity) as determined from the rehabilitation centre record. Results were divided according to participants' cognitive status, as measured by the MoCA and the Cognitive Performance Scale (CPS, embedded within the interRAI CHA). Overall, sensitivity was 100% for VL, 97.1% for HL, and 96.9% for DSL. Specificity was at least 93% in all three groups. In participants who failed the MoCA (i.e., at risk of mild cognitive impairment), the sensitivity was 100% for VL, 96.8% for HL and 96.2% for DSL; in those who were not at risk, the sensitivity was 100% for VL, and 97.4% for HL and DSL. In participants classified by the CPS as borderline intact or mild cognitively impaired, sensitivity was 100% in all groups; in those classified as cognitively intact, sensitivity was 100% for VL, 97.0% for HL, and 96.8% for DSL. These results suggest that the interRAI CHA detects VL, HL, and DSL in high agreement with performance-based measurements of vision and hearing. The interRAI CHA shows high accuracy even in participants with mild cognitive difficulties. Since results were found in a specific population of older rehabilitation clients who all had sensory difficulties, further research is needed to understand its role in screening in other more diverse groups.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,021

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

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 Opus0,232
Tête enseignante GPT0,389
Écart entre enseignants0,157 · 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'étudeObservationnel
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

Citations23
Publié2019
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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