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Enregistrement W3193244634 · doi:10.1177/01945998211032912

A Systematic Review of Clinical Vestibular Symptom Triage, Tools, and Algorithms

2021· review· en· W3193244634 sur OpenAlexaff
Giovanni Lampasona, Erin G. Piker, Cynthia Ryan, Patricia Gerend, Steven D. Rauch, Joel A. Goebel, Matthew G. Crowson

Notice bibliographique

RevueOtolaryngology · 2021
Typereview
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueVestibular and auditory disorders
Établissements canadiensUniversité de Sherbrooke
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTriageCINAHLMEDLINESystematic reviewMedicineVestibular disordersVestibular systemAlgorithmMedical physicsComputer sciencePsychological interventionAudiologyPsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: The evaluation of peripheral vestibular disorders in clinical practice is an especially difficult endeavor, particularly for the inexperienced clinician. The goal of this systematic review is thus to evaluate the design, approaches, and outcomes for clinical vestibular symptom triage and decision support tools reported in contemporary published literature. DATA SOURCES: as well as an exhaustive set of terms to encompass vestibular disorders. REVIEW METHODS: Study characteristics, tool metrics, and performance were extracted using a standardized form. Quality assessment was conducted using a modified version of the Quality of Diagnostic Accuracy Studies 2 (QUADAS-2) assessment tool. RESULTS: A total of 18 articles each reporting a novel tool for the evaluation of vestibular disorders were identified. Tools were organized into 3 discrete categories, including self-administered questionnaires, health care professional administered tools, and decision support systems. Most tools could differentiate between specific vestibular pathologies, with outcome measures including sensitivity, specificity, and accuracy. CONCLUSION: A multitude of tools have been published to aid with the evaluation of vertiginous patients. Our systematic review identified several low-evidence reports of triage and decision support tools for the evaluation of vestibular disorders.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,025
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche, Méta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: Revue systématique
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,394
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,025
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0080,001
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,112
Tête enseignante GPT0,413
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 tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeRevue systématique
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 présentoui

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