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Enregistrement W4310082268 · doi:10.1002/erv.2959

A framework for conceptualising early intervention for eating disorders

2022· review· en· W4310082268 sur OpenAlexaff
Karina Allen, Victoria Mountford, Rosiel Elwyn, Michaela Flynn, Anthea Fursland, Nicole Obeid, Georgina Partida, Katie Richards, Ulrike Schmidt, Lucy Serpell, Scout Silverstein, Tracey Wade

Notice bibliographique

RevueEuropean Eating Disorders Review · 2022
Typereview
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueEating Disorders and Behaviors
Établissements canadiensChildren's Hospital of Eastern Ontario
Organismes subventionnairesNational Institute for Health and Care ResearchInstitute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King’s College LondonKing's College LondonUK Research and InnovationSouth London and Maudsley NHS Foundation Trust
Mots-clésEating disordersIntervention (counseling)Bulimia nervosaSocioeconomic statusPsychologyPsychiatryBinge-eating disorderClinical psychologyMedicineEnvironmental healthPopulation

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: This paper outlines the evidence base for early intervention for eating disorders; provides a global overview of how early intervention for eating disorders is provided in different regions and settings; and proposes policy, service, clinician and research recommendations to progress early intervention for eating disorders. METHOD AND RESULTS: Currently, access to eating disorder treatment often takes many years or does not occur at all. This is despite neurobiological, clinical and socioeconomic evidence showing that early intervention may improve outcomes and facilitate full sustained recovery from an eating disorder. There is also considerable variation worldwide in how eating disorder care is provided, with marked inequalities in treatment provision. Despite these barriers, there are existing evidence-based approaches to early intervention for eating disorders and progress is being made in scaling these. CONCLUSIONS: We propose action steps for the field that will transform eating disorder service provision and facilitate early detection, treatment and recovery for everyone affected by eating disorders, regardless of age, socioeconomic status and personal characteristics.

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)0,012
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,009
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,012
Score d'incertitude au seuil0,068

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0120,009
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,003
Bibliométrie0,0060,004
Études des sciences et des technologies0,0020,020
Communication savante0,0060,006
Science ouverte0,0040,006
Intégrité de la recherche0,0060,008
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 Opus0,111
Tête enseignante GPT0,424
Écart entre enseignants0,313 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreSynthèse

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

En bref

Citations83
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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