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Enregistrement W3191621473 · doi:10.1212/wnl.0000000000012617

People With Myasthenia Are Getting Better, but Are They Doing Well?

2021· editorial· en· W3191621473 sur OpenAlexaff
Chloe ̈ G. K Atkins, Carolina Barnett

Notice bibliographique

RevueNeurology · 2021
Typeeditorial
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMyasthenia Gravis and Thymoma
Établissements canadiensCentre for Global Health ResearchUniversity Health Network
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMyasthenia gravisNatural historyRefractory (planetary science)NeurologyDiseaseMedicinePediatricsCross-sectional studyPhysical therapyPsychologyDemographyPsychiatryInternal medicinePathologyBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The natural history of myasthenia gravis (MG) has changed dramatically over the past century. Multiple studies have shown a steady decline in the proportion of deaths caused by MG.1 This is due in part to improved treatments but also to improved and earlier diagnosis. Greater capacity to diagnosis MG likely means that there are more people living with the disease than previously.2 Current statistics show that most people with myasthenia get better with treatment, with ≈10% to 15% of patients exhibiting refractory disease.3 However, the fact that most patients do better with treatment does not mean that most patients are doing well. In this edition of Neurology ®, Petersson et al.4 report the findings of a large cross-sectional survey of adults living with myasthenia in Sweden that indicates that half of participants reported dissatisfaction with disease control. This means that individuals do not experience enough symptom suppression to allow them to engage in meaningful activities.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,014
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: Sans objet
GenreSignal candidat: Éditorial · Signal consensuel: Éditorial
Score de désaccord entre enseignants0,013
Score d'incertitude au seuil0,029

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,014
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0050,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,002
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0020,002
Communication savante0,0060,005
Science ouverte0,0040,001
Intégrité de la recherche0,0130,020
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0090,010

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 Opus0,006
Tête enseignante GPT0,227
Écart entre enseignants0,221 · 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
GenreÉditorial

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

En bref

Citations3
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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