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Enregistrement W4378640107 · doi:10.1186/s13223-023-00785-4

Validation of a primary care electronic medical records case definition for eczema: retrospective cross-sectional study

2023· article· en· W4378640107 sur OpenAlexaffvenueabout
Hannah Stirton, Leanne Kosowan, Elissa M. Abrams, Jennifer L. P. Protudjer, John Queenan, Alexander Singer

Notice bibliographique

RevueAllergy Asthma and Clinical Immunology · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueDermatology and Skin Diseases
Établissements canadiensQueen's UniversityUniversity of British ColumbiaUniversity of ManitobaUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicinePrimary careElectronic medical recordPredictive valueMedical recordRetrospective cohort studyCross-sectional studyPediatricsFamily medicineInternal medicinePathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: To validate case definitions for eczema using primary care Electronic Medical Record (EMR) data from the Canadian Primary Care Sentential Surveillance Network (CPCSSN). METHODS: This study used EMR data from 1,574 primary care providers in seven Canadian provinces, representing 689,301 patients. Using a subset of patient records seven medical students or family medicine residents created a reference set of 1,772 patients. A total of 23 clinician-informed case definitions were validated against the reference. We assessed agreement using sensitivity (SE), specificity (SP), positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV) and overall accuracy. The case definitions with the best agreement statistics were deployed to estimate the prevalence of eczema in the CPCSSN. RESULTS: Case definition 1 had the highest SE (92.1%,85.0-96.5) but a lower SP (88.5%,86.7-90.1) and PPV (36.6%,33.1-40.3). Case definition 7 was the most specific case definition with a SP (99.8%, 99.4-100) and PPV (84.2%,61.2-94.7) but low SE (15.8%,9.3-24.5). Case definition 17 had a SE (75.3%, 65.7-83.3), SP (93.8%, 91.5-94.3) and PPV 43.7% (38.3-49.2). When we applied the most specific and most sensitive case definitions, we estimate the prevalence of eczema to be between 0.8 and 15.1%. Case definition 17 suggests an eczema prevalence estimate of 8.2% (8.08-8.21%). CONCLUSIONS: We validated EMR-based eczema case definitions to estimate the prevalence of clinician-documented eczema. Future studies may choose to apply one or more of these definitions' dependent on their studies objectives to inform disease surveillance as well as explore burden of illness or interventions related to eczema care in Canada.

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)0,017
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,050
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,170
Score d'incertitude au seuil0,338

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0170,050
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,036
Tête enseignante GPT0,363
Écart entre enseignants0,327 · 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'étudeObservationnel
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

Citations0
Publié2023
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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