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Enregistrement W3176888049 · doi:10.1016/j.jphys.2021.04.001

Research Note: Individual participant data (IPD) meta-analysis

2021· review· en· W3176888049 sur OpenAlexaff
Jill A. Hayden, Richard D Riley

Notice bibliographique

RevueJournal of physiotherapy · 2021
Typereview
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueHealth Systems, Economic Evaluations, Quality of Life
Établissements canadiensDalhousie University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineMEDLINEMeta-analysisPhysical therapyInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Research Note: Individual participant data (IPD) meta-analysisA systematic review is a robust method with which to search for, identify, extract, and synthesise evidence from individual studies to answer a specific research question. 1 Meta-analysis is a statistical analysis approach used in some systematic reviews to combine quantitative information across studies, in order to produce overall summaries of the evidence (eg, of a treatment's effect).Meta-analyses are most often conducted using data that has been extracted from peer-reviewed publications included in systematic reviews; such data are often called aggregate data, since they represent information combined across all participants in a particular study.The extracted data typically include a small number of data pieces from each study, such as the change in pain (mean, standard deviation) between treated and untreated study groups, which would allow a treatment effect estimate and its confidence interval to be calculated.An aggregate data meta-analysis is a useful approach with which to summarise the average overall effect of a treatment.However, having only aggregated group data limits the analyses that are possible, and in particular makes it problematic to examine relationships where individual participant-level covariates are of interest.To address this, another option to synthesise evidence across studies is to use the original, participant-level study data, using an approach called individual participant data (IPD) meta-analysis.This Research Note describes the steps involved in an IPD metaanalysis, explains when this research approach is most useful, and discusses key advantages, challenges and potential future directions.Table 1 provides definitions of some key terms.Although this Research Note focuses on meta-analysis of randomised trials evaluating treatment effectiveness, most points apply more broadly.

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

Étiquettes directes de modèles (non validées)

Étiquettes de catégorie et de devis d'étude par modèle, issues des rondes d'étiquetage. C'est une sortie machine, non validée, et le désaccord entre modèles est livré comme donnée. Aucun devis ici n'est encore validé contre MEDLINE.

BrasCatégoriesDevis d'étudeConfiance
gemmaaucune catégorie
Domaine: non disponible · Genre: Synthèse
Porte sur le système de recherche canadien: non · Porte sur un sujet canadien: non
Sans objethigh
gptaucune catégorie
Domaine: non disponible · Genre: Synthèse
Porte sur le système de recherche canadien: non · Porte sur un sujet canadien: non
Méta-analysehigh
modèles en désaccordL'accord compare des ensembles de catégories et des devis identiques entre les bras.

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)0,063
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,370
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,937
Score d'incertitude au seuil0,546

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0630,370
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0030,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0120,018
Bibliométrie0,0090,018
Études des sciences et des technologies0,0020,002
Communication savante0,0060,006
Science ouverte0,0040,005
Intégrité de la recherche0,0050,005
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,1630,014

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 Opus0,955
Tête enseignante GPT0,689
Écart entre enseignants0,266 · 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

Étiqueté directement par 2 modèles lisant le dossier complet.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.

Les modèles divergent sur des parties de cette classification; chaque voix est préservée dans la section en fin de page.

Devis d'étudeSans objet · Méta-analyse
Domainenon disponible
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 présentnon

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