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Enregistrement W3000146346 · doi:10.1136/injuryprev-2019-043286

The global burden of falls: global, regional and national estimates of morbidity and mortality from the Global Burden of Disease Study 2017

2020· article· en· W3000146346 sur OpenAlexaff
Spencer L James, Lydia R Lucchesi, Catherine Bisignano, Chris D Castle, Zachary V Dingels, Jack T Fox, Erin B Hamilton, Nathaniel J Henry, Kris J Krohn, Zichen Liu, Darrah McCracken, Molly R Nixon, Nicholas L S Roberts, Dillon O Sylte, José Carmelo Adsuar, Amit Arora, Andrew M. Briggs, Daniel Collado‐Mateo, Cyrus Cooper, Lalit Dandona, Rakhi Dandona, Christian Lycke Ellingsen, Seyed‐Mohammad Fereshtehnejad, Tiffany K Gill, Juanita A. Haagsma, Delia Hendrie, Mikk Jürisson, G Anil Kumar, Alan D Lopez, Tomasz Miazgowski, Ted R. Miller, GK Mini, Erkin М Мirrakhimov, Efat Mohamadi, Pedro R. Olivares, Fakher Rahim, Lídia Sànchez-Riera, Santos Villafaina, Yuichiro Yano, Simon I Hay, Stephen S Lim, Ali H. Mokdad, Mohsen Naghavi, Christopher J L Murray

Notice bibliographique

RevueInjury Prevention · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueBalance, Gait, and Falls Prevention
Établissements canadiensUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesNational Institute for Health and Care ResearchSanofi PasteurDanoneEli Lilly and CompanyWorld Health OrganizationGlaxoSmithKlineBill and Melinda Gates FoundationAmgenMedical Research CouncilSanofi
Mots-clésBurden of diseaseDisease burdenInjury preventionPoison controlOccupational safety and healthMedicineCause of deathGlobal healthEnvironmental healthSuicide preventionDiseaseHuman factors and ergonomicsYears of potential life lostPublic healthLife expectancyPopulation

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Falls can lead to severe health loss including death. Past research has shown that falls are an important cause of death and disability worldwide. The Global Burden of Disease Study 2017 (GBD 2017) provides a comprehensive assessment of morbidity and mortality from falls. METHODS: Estimates for mortality, years of life lost (YLLs), incidence, prevalence, years lived with disability (YLDs) and disability-adjusted life years (DALYs) were produced for 195 countries and territories from 1990 to 2017 for all ages using the GBD 2017 framework. Distributions of the bodily injury (eg, hip fracture) were estimated using hospital records. RESULTS: Globally, the age-standardised incidence of falls was 2238 (1990-2532) per 100 000 in 2017, representing a decline of 3.7% (7.4 to 0.3) from 1990 to 2017. Age-standardised prevalence was 5186 (4622-5849) per 100 000 in 2017, representing a decline of 6.5% (7.6 to 5.4) from 1990 to 2017. Age-standardised mortality rate was 9.2 (8.5-9.8) per 100 000 which equated to 695 771 (644 927-741 720) deaths in 2017. Globally, falls resulted in 16 688 088 (15 101 897-17 636 830) YLLs, 19 252 699 (13 725 429-26 140 433) YLDs and 35 940 787 (30 185 695-42 903 289) DALYs across all ages. The most common injury sustained by fall victims is fracture of patella, tibia or fibula, or ankle. Globally, age-specific YLD rates increased with age. CONCLUSIONS: This study shows that the burden of falls is substantial. Investing in further research, fall prevention strategies and access to care is critical.

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)0,005
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,061
Score d'incertitude au seuil0,122

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,002
Bibliométrie0,0040,007
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0110,005

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 Opus0,072
Tête enseignante GPT0,421
Écart entre enseignants0,349 · 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

Citations570
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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