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Enregistrement W4288058645 · doi:10.1097/phm.0000000000001768

Validity and Diagnosis in Physical and Rehabilitation Medicine

2021· article· en· W4288058645 sur OpenAlexaff
Samah Hassan, Dinesh Kumbhare

Notice bibliographique

RevueAmerican Journal of Physical Medicine & Rehabilitation · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMusculoskeletal pain and rehabilitation
Établissements canadiensUniversity of TorontoToronto Rehabilitation InstituteUniversity Health Network
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineFibromyalgiaPhysical therapyRehabilitationChronic painPhysical medicine and rehabilitationMedical diagnosisConceptualizationMEDLINEDiseaseMusculoskeletal painEtiologyIntensive care medicinePsychiatryPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Obtaining a diagnosis is an essential and integral part of physical and rehabilitation medicine in practice and research. Standardized psychometric properties are required of any classifications, diagnostic criteria, and diagnostic rules used. Physicians and researchers, in physical and rehabilitation medicine, need to understand these properties to determine the accuracy and consistency of their diagnosis. Although chronic musculoskeletal pain disorders are among the highly prevalent disorders seen in physical and rehabilitation medicine, limitations regarding existing diagnostic criteria for chronic musculoskeletal pain disorders still exist. Hence, the quest for developing diagnostic tools for chronic musculoskeletal pain that align with the standard properties remains open. These are discussed with an example for existing diagnostic criteria for fibromyalgia. This article primarily aimed to provide an overview of standard psychometric properties. A secondary aim was to critically appraise the tools currently used to diagnose chronic musculoskeletal pain disorders. The challenges and limitations of existing diagnostic tools are discussed. Potential approaches on how to improve the conceptualization of the construct of musculoskeletal pain disorders are also discussed. Adopting a network perspective, for example, can better constitute the disease instead of a single known underlying etiology for persistent or recurrent pain symptoms.

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)0,052
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,183
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: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,052
Score d'incertitude au seuil0,274

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0520,183
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0060,005
Études des sciences et des technologies0,0020,006
Communication savante0,0050,004
Science ouverte0,0020,005
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,001

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.

Tête enseignante Opus0,010
Tête enseignante GPT0,320
Écart entre enseignants0,309 · 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
GenreEmpirique

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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