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Enregistrement W4379768606 · doi:10.1111/jgs.18453

A crosswalk of commonly used frailty scales

2023· article· en· W4379768606 sur OpenAlexaboutno aff
Stephanie Denise M. Sison, Sandra Shi, Kyung Moo Kim, Nessa Steinberg, Sohyun Jeong, Ellen P. McCarthy, Dae Hyun Kim

Notice bibliographique

RevueJournal of the American Geriatrics Society · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueFrailty in Older Adults
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Institute on AgingNational Institutes of Health
Mots-clésMedicineFrailty IndexPercentileSchema crosswalkGerontologyScale (ratio)StatisticsTransport engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Several validated scales have been developed to measure frailty, yet the direct relationship between these measures and their scores remains unknown. To bridge this gap, we created a crosswalk of the most commonly used frailty scales. METHODS: We used data from 7070 community-dwelling older adults who participated in National Health and Aging Trends Study (NHATS) Round 5 to construct a crosswalk among frailty scales. We operationalized the Study of Osteoporotic Fracture Index (SOF), FRAIL Scale, Frailty Phenotype, Clinical Frailty Scale (CFS), Vulnerable Elder Survey-13 (VES-13), Tilburg Frailty Indictor (TFI), Groningen Frailty Indicator (GFI), Edmonton Frailty Scale (EFS), and 40-item Frailty Index (FI). A crosswalk between FI and the frailty scales was created using the equipercentile linking method, a statistical procedure that produces equivalent scoring between scales according to percentile distributions. To demonstrate its validity, we determined the 4-year mortality risk across all scales for low-risk (equivalent to FI <0.20), moderate-risk (FI 0.20 to <0.40), and high-risk (FI ≥0.40) categories. RESULTS: Using NHATS, the feasibility of calculating frailty scores was at least 90% for all nine scales, with the FI having the highest number of calculable scores. Participants considered frail on FI (cutpoint of 0.25) corresponded to the following scores on each frailty measure: SOF 1.3, FRAIL 1.7, Phenotype 1.7, CFS 5.3, VES-13 5.5, TFI 4.4, GFI 4.8, and EFS 5.8. Conversely, individuals considered frail according to the cutpoint of each frailty measure corresponded to the following FI scores: 0.37 for SOF, 0.40 for FRAIL, 0.42 for Phenotype, 0.21 for CFS, 0.16 for VES-13, 0.28 for TFI, 0.21 for GFI, and 0.37 for EFS. Across frailty scales, the 4-year mortality risks between the same categories were similar in magnitude. CONCLUSION: Our results provide clinicians and researchers with a useful tool to directly compare and interpret frailty scores across scales.

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)0,007
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,023
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: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,037

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,023
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0060,004
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

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 Opus0,031
Tête enseignante GPT0,320
Écart entre enseignants0,289 · 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
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

Citations41
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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