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Enregistrement W3127666301 · doi:10.1002/epi4.12471

The initial impact of the SARS‐CoV‐2 pandemic on epilepsy research

2021· review· en· W3127666301 sur OpenAlexaff
N. Volkers, Samuel Wiebe, Ali A. Asadi‐Pooya, Ganna Balagura, Patricia Gómez‐Iglesias, Alla Guekht, Julie M. Hall, Akio Ikeda, Nathalie Jetté, Nirmeen A. Kishk, Peter Murphy, Emilio Perucca, Juan Carlos Pérez‐Poveda, Emmanuel Sanya, Eugen Trinka, Dong Zhou, J. Helen Cross

Notice bibliographique

RevueEpilepsia Open · 2021
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueLong-Term Effects of COVID-19
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesGreat Ormond Street Institute of Child HealthUCB PharmaBundesministerium für Wissenschaft und ForschungAustrian Science FundGreat Ormond Street Hospital CharityNational Institute for Health and Care ResearchEpilepsy Research UKEisaiWaterloo FoundationUniversity of OxfordGW PharmaceuticalsVitafloZogenixEuropean CommissionEngineering and Physical Sciences Research CouncilIcahn School of Medicine at Mount SinaiBiogen
Mots-clésPandemicWorryCoronavirus disease 2019 (COVID-19)LimitingSevere acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)Work (physics)PsychologyFace (sociological concept)2019-20 coronavirus outbreakFocus groupSocial mediaPublic relationsMedicinePolitical scienceSociologyDiseaseBusinessPsychiatryMarketingVirologySocial scienceAnxietyInfectious disease (medical specialty)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The COVID-19 pandemic has changed the face of many practices throughout the world. Through necessity to minimize spread and provide clinical care to those with severe disease, focus has been on limiting face-to-face contact. Research in many areas has been put on hold. We sought to determine the impact of the COVID-19 pandemic on epilepsy research from international basic science and clinical researchers. Responses to five questions were solicited through a convenience sample by direct email and through postings on the ILAE social media accounts and an ILAE online platform (utilizing Slack). Information was collected from 15 respondents in 11 countries by email or via Zoom interviews between May 19, 2020, and June 4, 2020. Several themes emerged including a move to virtual working, project delays with laboratory work halted and clinical work reduced, funding concerns, a worry about false data with regard to COVID research and concern about research time lost. However, a number of positive outcomes were highlighted, not least the efficiency of online working and other adaptations that could be sustained in the future.

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)0,007
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,012
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Évaluation · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,993
Score d'incertitude au seuil0,035

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,012
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,246
Tête enseignante GPT0,547
Écart entre enseignants0,301 · 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.

Devis d'étudeSans objet
DomaineÉvaluation
GenreSynthèse

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

En bref

Citations4
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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