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Enregistrement W4324018738 · doi:10.1002/alz.13441

Artificial intelligence for dementia research methods optimization

2023· review· en· W4324018738 sur OpenAlexafffund
Magda Bucholc, Charlotte James, Ahmad Al Khleifat, AmanPreet Badhwar, Natasha Clarke, Amir Dehsarvi, Christopher R. Madan, Sarah J. Marzi, Cameron Shand, Brian M. Schilder, Stefano Tamburin, Hanz M. Tantiangco, Ilianna Lourida, David J. Llewellyn, Janice M. Ranson

Notice bibliographique

RevueAlzheimer s & Dementia · 2023
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueArtificial Intelligence in Healthcare and Education
Établissements canadiensUniversité de MontréalInstitut Universitaire de Gériatrie de Montréal
Organismes subventionnairesInterregNational Institute on AgingMedical Research CouncilNIHR Maudsley Biomedical Research CentreNational Institutes of HealthNational Health and Medical Research CouncilCourtois FoundationAlzheimer’s Research UKUK Dementia Research InstituteEU Joint Programme – Neurodegenerative Disease ResearchNational Institute for Health and Care ResearchEuropean Regional Development FundEconomic and Social Research CouncilEuropean CommissionMotor Neurone Disease AssociationEngineering and Physical Sciences Research CouncilUK Research and Innovation
Mots-clésGeneralizability theoryInterpretabilityComputer scienceDementiaArtificial intelligenceRobustness (evolution)CLARITYMachine learningData sciencePsychologyMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) approaches are increasingly being used in dementia research. However, several methodological challenges exist that may limit the insights we can obtain from high-dimensional data and our ability to translate these findings into improved patient outcomes. To improve reproducibility and replicability, researchers should make their well-documented code and modeling pipelines openly available. Data should also be shared where appropriate. To enhance the acceptability of models and AI-enabled systems to users, researchers should prioritize interpretable methods that provide insights into how decisions are generated. Models should be developed using multiple, diverse datasets to improve robustness, generalizability, and reduce potentially harmful bias. To improve clarity and reproducibility, researchers should adhere to reporting guidelines that are co-produced with multiple stakeholders. If these methodological challenges are overcome, AI and ML hold enormous promise for changing the landscape of dementia research and care. HIGHLIGHTS: Machine learning (ML) can improve diagnosis, prevention, and management of dementia. Inadequate reporting of ML procedures affects reproduction/replication of results. ML models built on unrepresentative datasets do not generalize to new datasets. Obligatory metrics for certain model structures and use cases have not been defined. Interpretability and trust in ML predictions are barriers to clinical translation.

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)0,010
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,023
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,990
Score d'incertitude au seuil0,053

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0100,023
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,003
Bibliométrie0,0030,003
Études des sciences et des technologies0,0010,003
Communication savante0,0040,003
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0030,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0110,004

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 Opus0,759
Tête enseignante GPT0,641
Écart entre enseignants0,118 · 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.

Devis d'étudeSans objet
DomaineMéthodes
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

Citations36
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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