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Enregistrement W4206080216 · doi:10.2196/preprints.24222

Virtual Cancer Care During the COVID-19 Pandemic and Beyond: A Call for Evaluation (Preprint)

2020· preprint· en· W4206080216 sur OpenAlexaff
Oren Levine, Michael McGillion, Mark N. Levine

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCOVID-19 and healthcare impacts
Établissements canadiensMcMaster UniversityHamilton Health SciencesJuravinski Cancer Centre
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPandemicTelehealthMedicineContext (archaeology)TelemedicineHealth careIntervention (counseling)CancerNursingCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Medical emergencyFamily medicineDiseasePolitical scienceInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

UNSTRUCTURED The interplay of virtual care and cancer care in the context of the COVID-19 pandemic is unique and unprecedented. Patients with cancer are at increased risk of SARS-CoV-2 infection and have worse outcomes than patients with COVID-19 who do not have cancer. Virtual care has been introduced quickly and extemporaneously in cancer treatment centers worldwide to maintain COVID-19–free zones. The outbreak of COVID-19 in a cancer center could have devastating consequences. The virtual care intervention that was first used in our cancer center, as well as many others, was a landline telephone in an office or clinic that connected a clinician with a patient. There is a lack of virtual care evaluation from the perspectives of patients and oncology health care providers. A number of factors for assessing oncology care delivered through a virtual care intervention have been described, including patient rapport, frailty, delicate conversations, team-based care, resident education, patient safety, technical effectiveness, privacy, operational effectiveness, and resource utilization. These factors are organized according to the National Quality Forum framework for the assessment of telehealth in oncology. This includes the following 4 domains of assessing outcomes: experience, access to care, effectiveness, and financial impact or cost. In terms of virtual care and oncology, the pandemic has opened the door to change. The lessons learned during the initial period of the pandemic have given rise to opportunities for the evolution of long-term virtual care. The opportunity to evaluate and improve virtual care should be seized upon.

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)0,091
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,169
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: aucune
GenreSignal candidat: Commentaire · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,091
Score d'incertitude au seuil0,482

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0910,169
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,006
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0060,003
Communication savante0,0090,008
Science ouverte0,0040,007
Intégrité de la recherche0,0090,007
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0170,002

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 Opus0,159
Tête enseignante GPT0,466
Écart entre enseignants0,307 · 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

Citations0
Publié2020
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