MétaCan
Menu
Retour à la cohorte
Enregistrement W3112354172 · doi:10.1136/bmjopen-2020-039921

Introduction to statistical simulations in health research

2020· article· en· W3112354172 sur OpenAlexafffund
Anne‐Laure Boulesteix, Rolf H. H. Groenwold, Michał Abrahamowicz, Harald Binder, Matthias Briel, Roman Hornung, Tim P. Morris, Jörg Rahnenführer, Willi Sauerbrei

Notice bibliographique

RevueBMJ Open · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineMathematics
ThématiqueStatistical Methods and Bayesian Inference
Établissements canadiensMcMaster UniversityImpactMcGill University
Organismes subventionnairesMedical Research CouncilNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanadian Institutes of Health ResearchDeutsche Forschungsgemeinschaft
Mots-clésData scienceRelevance (law)Interpretation (philosophy)Management scienceVariety (cybernetics)Computer scienceSimple (philosophy)MedicineData miningArtificial intelligenceEpistemology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In health research, statistical methods are frequently used to address a wide variety of research questions. For almost every analytical challenge, different methods are available. But how do we choose between different methods and how do we judge whether the chosen method is appropriate for our specific study? Like in any science, in statistics, experiments can be run to find out which methods should be used under which circumstances. The main objective of this paper is to demonstrate that simulation studies, that is, experiments investigating synthetic data with known properties, are an invaluable tool for addressing these questions. We aim to provide a first introduction to simulation studies for data analysts or, more generally, for researchers involved at different levels in the analyses of health data, who (1) may rely on simulation studies published in statistical literature to choose their statistical methods and who, thus, need to understand the criteria of assessing the validity and relevance of simulation results and their interpretation; and/or (2) need to understand the basic principles of designing statistical simulations in order to efficiently collaborate with more experienced colleagues or start learning to conduct their own simulations. We illustrate the implementation of a simulation study and the interpretation of its results through a simple example inspired by recent literature, which is completely reproducible using the R-script available from online supplemental file 1.

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)0,018
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,080
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,032
Score d'incertitude au seuil0,109

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0180,080
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,003
Bibliométrie0,0030,004
Études des sciences et des technologies0,0010,004
Communication savante0,0040,004
Science ouverte0,0030,004
Intégrité de la recherche0,0050,009
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0320,012

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 Opus0,602
Tête enseignante GPT0,635
Écart entre enseignants0,033 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations70
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

Explorer davantage

Même revueBMJ OpenMême sujetStatistical Methods and Bayesian InferenceTravaux en français237 207