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Enregistrement W4362507535 · doi:10.1002/sim.9733

Online error rate control for platform trials

2023· article· en· W4362507535 sur OpenAlexfundno aff
David S. Robertson, James Wason, Franz König, Martin Posch, Thomas Jaki

Notice bibliographique

RevueStatistics in Medicine · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMathematics
ThématiqueStatistical Methods in Clinical Trials
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNIHR Cambridge Biomedical Research CentreInnovative Medicines InitiativeMedical Research Council CanadaEuropean CommissionDepartment of Health and Social CareNational Institute for Health and Care ResearchSpringworks TherapeuticsMedical Research CouncilEuropean Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
Mots-clésFalse discovery rateBonferroni correctionWord error rateComputer scienceMultiple comparisons problemType I and type II errorsNull hypothesisStatistical hypothesis testingProtocol (science)Control (management)Error detection and correctionStatisticsArtificial intelligenceAlgorithmMathematicsMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Platform trials evaluate multiple experimental treatments under a single master protocol, where new treatment arms are added to the trial over time. Given the multiple treatment comparisons, there is the potential for inflation of the overall type I error rate, which is complicated by the fact that the hypotheses are tested at different times and are not necessarily pre-specified. Online error rate control methodology provides a possible solution to the problem of multiplicity for platform trials where a relatively large number of hypotheses are expected to be tested over time. In the online multiple hypothesis testing framework, hypotheses are tested one-by-one over time, where at each time-step an analyst decides whether to reject the current null hypothesis without knowledge of future tests but based solely on past decisions. Methodology has recently been developed for online control of the false discovery rate as well as the familywise error rate (FWER). In this article, we describe how to apply online error rate control to the platform trial setting, present extensive simulation results, and give some recommendations for the use of this new methodology in practice. We show that the algorithms for online error rate control can have a substantially lower FWER than uncorrected testing, while still achieving noticeable gains in power when compared with the use of a Bonferroni correction. We also illustrate how online error rate control would have impacted a currently ongoing platform trial.

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)0,263
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,609
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,263
Score d'incertitude au seuil0,909

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,2630,609
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0030,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0040,003
Bibliométrie0,0030,004
Études des sciences et des technologies0,0010,006
Communication savante0,0050,006
Science ouverte0,0070,006
Intégrité de la recherche0,0050,010
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0110,003

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 Opus0,755
Tête enseignante GPT0,652
Écart entre enseignants0,103 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreMéthodes

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

En bref

Citations16
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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