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Enregistrement W329811862 · doi:10.1155/2012/709627

Report on the Expert Forum on using Information Technology to Facilitate Uptake and Impact of Colorectal Cancer Screening Guidelines

2012· article· en· W329811862 sur OpenAlexaffvenueabout
Maida Sewitch, Mengzhu Jiang, Alan Barkun, David Armstrong, Donna Manca, Peter G. Rossos, Barry Stein

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Gastroenterology · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueColorectal Cancer Screening and Detection
Établissements canadiensUniversity of TorontoMcMaster UniversityMcGill UniversityUniversity of AlbertaMcGill University Health Centre
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineColorectal cancer screeningInformaticsMedical educationMultidisciplinary approachHealth informaticsFamily medicineColorectal cancerNursingCancerPolitical sciencePublic health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The present report summarizes the proceedings of the pan-Canadian Expert Forum on Using Information Technology to Facilitate Uptake and Impact of Colorectal Cancer Screening Guidelines, which was held in Montreal, Quebec, November 18 to 19, 2011. The meeting assembled a multidisciplinary group of family physicians, gastroenterologists, nurses, patients, foundation representatives, screening program administrators and researchers to discuss the development of a mechanism or strategy that would permit the collection of comparable data by all colorectal cancer (CRC) screening programs, which would not only support the needs of each program but also provide a national perspective. The overarching theme of the meeting was 'designing a national approach to computerized electronic data collection and dissemination for CRC screening that would improve knowledge transfer across the continuum of preventive health care'. The forum encouraged presentations on clinical, research and technical topics. The meeting fostered valuable cross-disciplinary communication and delivered the message that it is essential to develop a national health informatics approach for CRC screening data collection and dissemination to support provincial CRC screening programs.

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)0,029
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,024
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: Commentaire · Signal consensuel: Commentaire
Score de désaccord entre enseignants0,335
Score d'incertitude au seuil0,665

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0290,024
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0050,001
Communication savante0,0040,002
Science ouverte0,0020,004
Intégrité de la recherche0,0100,006
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0190,004

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 Opus0,060
Tête enseignante GPT0,330
Écart entre enseignants0,269 · 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
GenreCommentaire

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

En bref

Citations2
Publié2012
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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