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Enregistrement W3047880719 · doi:10.1177/2325958220934613

Social, Clinical, and Behavioral Determinants of HIV Infection and HIV Testing among Black Men in Toronto, Ontario: A Classification and Regression Tree Analysis

2020· review· en· W3047880719 sur OpenAlexafffundabout
Pascal Djiadeu, Martez D. R. Smith, Sameer Kushwaha, Apondi J. Odhiambo, David Absalom, Winston Husbands, Wangari Tharao, Rotrease Regan, Ting Sa, Nanhua Zhang, Rupert Kaul, LaRon E. Nelson

Notice bibliographique

RevueJournal of the International Association of Providers of AIDS Care (JIAPAC) · 2020
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHIV/AIDS Research and Interventions
Établissements canadiensWomen's Health In Women's HandsMcMaster UniversityOntario HIV Treatment NetworkUniversity of TorontoImpactSt. Michael's Hospital
Organismes subventionnairesEunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human DevelopmentNational Institute of Mental HealthNational Institute of Allergy and Infectious DiseasesOntario HIV Treatment Network
Mots-clésMedicineMen who have sex with menDemographySyphilisChlamydiaCondomHuman immunodeficiency virus (HIV)GerontologyStigma (botany)ImmunologyPsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Black men bear a disproportionate burden of HIV infection. These HIV inequities are influenced by intersecting social, clinical, and behavioral factors. The purpose of this analysis was to determine the combinations of factors that were most predictive of HIV infection and HIV testing among black men in Toronto. Classification and regression tree analysis was applied to secondary data collected from black men (N = 460) in Toronto, 82% of whom only had sex with women and 18% whom had sex with men at least once. For HIV infection, 10 subgroups were identified and characterized by number of lifetime male partners, age, syphilis history, and perceived stigma. Number of lifetime male partners was the best single predictor of HIV infection. For HIV testing, the analysis identified 8 subgroups characterized by age, condom use, number of sex partners and Chlamydia history. Age (>24 years old) was the best single predictor of HIV testing.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,199
Score d'incertitude au seuil0,995

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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.

Tête enseignante Opus0,091
Tête enseignante GPT0,437
Écart entre enseignants0,346 · 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 tête enseignante, 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

Citations7
Publié2020
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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