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Enregistrement W4377099139 · doi:10.1002/ejhf.2894

Patient Phenotype Profiling in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction to Guide Therapeutic Decision Making. A Scientific Statement of the Heart Failure Association, the European Heart Rhythm Association of the European Society of Cardiology, and the European Society of Hypertension

2023· article· en· W4377099139 sur OpenAlexaff
Stefan D. Anker, Muhammad Usman, Markus S. Anker, Javed Butler, Michael Böhm, William T. Abraham, Marianna Adamo, Vijay Chopra, Mariantonietta Cicoira, Francesco Cosentino, Gerasimos Filippatos, Ewa A. Jankowska, Lars H. Lund, Brenda Moura, Wilfried Müllens, Burkert Pieske, Piotr Ponikowski, José Ramón González‐Juanatey, Amina Rakisheva, Gianluigi Savarese, Petar Seferović, John R. Teerlink, Carsten Tschöpe, Maurizio Volterrani, Stephan von Haehling, Jian Zhang, Yuhui Zhang, Johann Bauersachs, Ulf Landmesser, Shelley Zieroth, Konstantinos Tsioufis, Antoni Bayés‐Genís, Ovidiu Chioncel, Felicita Andreotti, Enrico Agabiti‐Rosei, José Luís Merino, Marco Metra, Andrew J.S. Coats, Giuseppe Rosano

Notice bibliographique

RevueEuropean Journal of Heart Failure · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHeart Failure Treatment and Management
Établissements canadiensUniversity of ManitobaSurgical Specialties (Canada)
Organismes subventionnairesEuropean Society of Cardiology
Mots-clésMedicineHeart failureHeart failure with preserved ejection fractionInternal medicineEjection fractionCardiologyDiastolic heart failureDiastolePolypharmacyIntensive care medicineBlood pressure

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF) represents a highly heterogeneous clinical syndrome affected in its development and progression by many comorbidities. The left ventricular diastolic dysfunction may be a manifestation of various combinations of cardiovascular, metabolic, pulmonary, renal, and geriatric conditions. Thus, in addition to treatment with sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors in all patients, the most effective method of improving clinical outcomes may be therapy tailored to each patient's clinical profile. To better outline a phenotype-based approach for the treatment of HFpEF, in this joint position paper, the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology, the European Heart Rhythm Association and the European Hypertension Society, have developed an algorithm to identify the most common HFpEF phenotypes and identify the evidence-based treatment strategy for each, while taking into account the complexities of multiple comorbidities and polypharmacy.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,010
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: Synthèse · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,020

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0030,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,023
Tête enseignante GPT0,262
Écart entre enseignants0,238 · 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
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

Citations187
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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