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Enregistrement W4255843820 · doi:10.3410/f.732892777.793545686

Faculty Opinions recommendation of HIV treatment eligibility expansion and timely antiretroviral treatment initiation following enrollment in HIV care: A metaregression analysis of programmatic data from 22 countries.

2018· dataset· en· W4255843820 sur OpenAlexfundno aff
Anthony Harries, Kudakwashe C Takarinda

Notice bibliographique

RevueFaculty Opinions – Post-Publication Peer Review of the Biomedical Literature · 2018
Typedataset
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHIV/AIDS Research and Interventions
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Institute of Child Health and Human DevelopmentNational Institute of Allergy and Infectious DiseasesNational Institute on Drug AbuseCanadian Institutes of Health ResearchHealth Resources and Services AdministrationNIH Office of the DirectorNational Institute of Mental HealthAustralian GovernmentamfAR, The Foundation for AIDS ResearchNational Cancer InstituteEunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human DevelopmentGovernment of AlbertaAgency for Healthcare Research and QualityNational Institutes of Health
Mots-clésHuman immunodeficiency virus (HIV)MedicineAntiretroviral therapyFamily medicineAntiretroviral treatmentDemographyEpidemiologyDeveloping countryEconomic growthViral loadInternal medicineSociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BackgroundThe effect of antiretroviral treatment (ART) eligibility expansions on patient outcomes, including rates of timely ART initiation among those enrolling in care, has not been assessed on a large scale.In addition, it is not known whether ART eligibility expansions may lead to "crowding out" of sicker patients. Methods and findingsWe examined changes in timely ART initiation (within 6 months) at the original site of HIV care enrollment after ART eligibility expansions among 284,740 adult ART-naïve patients at 171 International Epidemiology Databases to Evaluate AIDS (IeDEA) network sites in 22 countries where national policies expanding ART eligibility were introduced between 2007 and 2015.Half of the sites included in this analysis were from Southern Africa, one-third were from East Africa, and the remainder were from the Asia-Pacific, Central Africa, North America, and South and Central America regions.The median age of patients enrolling in care at contributing sites was 33.5 years, and the median percentage of female patients at these

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)0,009
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,067
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Méta-analyse · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Jeu de données · Signal consensuel: Jeu de données
Score de désaccord entre enseignants0,049
Score d'incertitude au seuil0,164

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0090,067
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,008
Bibliométrie0,0020,005
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0040,002
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0490,007

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 GPT0,427
Écart entre enseignants0,367 · 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'étudeMéta-analyse
Domainenon disponible
GenreJeu de données

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
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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