Autism Spectrum Screening Checklist (ASSC): The Development of a Scale to Identify High-Risk Individuals Within the Children's Mental Health System
Notice bibliographique
Résumé
Autism Spectrum Disorder (ASD) is a complex childhood onset neurodevelopmental disorder that has become the fastest growing developmental disability. Due to the increased demand for diagnostic assessments and subsequent increased wait times, standardized screening as part of regular clinical practice is needed. More specifically, there is an important need for the development of a more streamlined screening tool within an existing assessment system to identify those at greatest risk of having ASD. The current study utilized data from ~17,000 assessments obtained within the province of Ontario, based on the interRAI Child and Youth Mental Health (ChYMH) and Child and Youth Mental Health and Developmental Disability (ChYMH-DD), to develop a scale to identify children who have a higher likelihood of having autism. The scale was then tested on a trial population with data from the interRAI Early Years instrument. Further analyses examined the predictive validity of the scale. The Autism Spectrum Screening Checklist (ASSC) was found to be a good predictor of ASD with a sensitivity of 0.73 and specificity of 0.62, at the recommended cut-point of 2+. The results were consistent across several age ranges, specifically from 2 to 21 years of age. The ASSC scale provides an initial screen to help identify children and youth at heightened risk for autism within larger populations being assessed as part of routine practice. The main goal for the development and implementation of the ASSC scale is to harness the power of the existing interRAI assessment system to provide a more efficient, effective screening and referral process. This will ultimately help improve patient outcomes through needs-based care.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,004 | 0,010 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,004 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,001 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,002 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,001 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».