The Importance of Health Information on the Internet: How It Saved My Life and How it Can Save Yours
Notice bibliographique
Résumé
The internet holds the potential promise of improved patient outcomes, especially when one is faced with a critical or life-threatening disease or condition. Appropriate and timely access to health information can support informed negotiation of optimal treatments, optimal management, and expedited recovery, and to an improved outcome for a patient. However, there are many human and technical barriers that may prevent the application of the best possible information for both patient and provider alike, making the patient journey complex and potentially dangerous. In this viewpoint paper, the author (who is also a JMIR editor) reflects on a personal patient journey, where use of the internet facilitated a means of reaching a good patient outcome in the face of a variety of informational and organizational limitations and gaps. This journey illustrates the importance of human-related factors affecting access to health information. The application of a range of internet information resources at critical points can result in a positive patient outcome, as this case illustrates. This paper reflects on how the experience highlights several information needs and concerns. It also highlights the need for improved access to appropriate health information along the patient journey that can support patient and provider joint decision-making. This access to information can make the difference between positive clinical outcomes and death, illustrating how health information on the internet can be both critical and life saving.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,005 | 0,021 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,005 | 0,007 |
| Communication savante | 0,009 | 0,016 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,003 |
| Intégrité de la recherche | 0,005 | 0,009 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,004 | 0,001 |
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.
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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».