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Enregistrement W3088275660 · doi:10.2196/23463

Patient and Clinician Perspectives on Adolescent Opioid Use Disorder Treatment During a Pandemic: One Step Back, but Two Forward?

2020· article· en· W3088275660 sur OpenAlexvenueno aff
Samuel W. Stull, Erin R. McKnight, Andrea E. Bonny

Notice bibliographique

RevueJMIR Pediatrics and Parenting · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueOpioid Use Disorder Treatment
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésOpioid use disorderPandemicMedicineYoung adultTelehealthPerspective (graphical)Opiate Substitution TreatmentPublic healthCoronavirus disease 2019 (COVID-19)PsychiatryPsychologyHealth careBuprenorphineGerontologyNursingOpioidTelemedicinePolitical scienceDisease

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Opioid use disorder (OUD) is one of the most pressing public health problems in the United States and is highly prevalent among adolescents and young adults (AYAs). However, only a small percentage of AYAs with OUD ever receive treatment. Further, among those that do receive treatment, a substantial proportion of patients continue to struggle with OUD, and many prematurely drop out of treatment. These challenges have only been heightened in the face of the COVID-19 pandemic, but greater utilization of telehealth and mobile technologies by OUD patients may help counter these barriers, which ultimately may improve AYA OUD treatment in the postpandemic period. This viewpoint presents the perspective of a person in OUD recovery using online and mobile technology to support his own OUD recovery combined with thoughts from two clinicians supporting AYAs with OUD. Their perspectives may provide insights to help counter COVID-19-related consequences and offer clues to improving AYA OUD treatment in the long term.

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)0,010
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,029
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,013
Score d'incertitude au seuil0,055

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0100,029
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0130,009
Communication savante0,0090,008
Science ouverte0,0010,006
Intégrité de la recherche0,0090,019
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,001

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 Opus0,035
Tête enseignante GPT0,299
Écart entre enseignants0,263 · 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'étudeQualitatif
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

Citations2
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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