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Enregistrement W4380792667 · doi:10.29005/ijcp.2023.15.1.073-076

MORPHOMETRY OF NORMAL HIP JOINT AND DYSPLASTIC HIP JOINT IN YOUNG LABRADOR RETREIVER DOGS–A STUDY

2023· article· en· W4380792667 sur OpenAlexaboutno aff
Jagan Mohan Reddy Kataru, Veena Podarala, Suresh Kumar Rayadurgam Venkata, Shanthi Lakshmi Mukku, Veda Samhitha Jampala

Notice bibliographique

RevueIndian Journal of Canine Practice · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineVeterinary
ThématiqueVeterinary Orthopedics and Neurology
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésJoint (building)MedicineLabrador RetrieverAnatomyOrthodonticsSurgeryEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The present study recorded the complete femoral geometry of healthy as well as dysplastic hip joint in Labrador retriever breed young dogs.In dogs below 6 months of age, all the proximal femoral, acetabular and other measurements except FSC and TW were significantly different between healthy hip joint.HAL, FNALa, AW, HD, FSD, AA, EAA DI and SI were higher in CHD where as FNALb, ND, FOA, HNI, AHI, PC and NA were significantly higher in healthy hip joint.In dogs with healthy hip joint FNALa, FSC, HD, ND, TW, AI and PC were higher in male dogs where as in CHD, FSC, TW were higher in female dogs and FIA, AA were higher in male dogs.No significant difference in hip geometry was seen between right and left limbs in healthy hip as well as CHD.AW and ND were higher in bilateral CHD and FSC was higher in unilateral CHD.In unilateral CHD, FSD and PC were higher in female dogs where as FIA was significantly higher in male dogs.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,056
Tête enseignante GPT0,321
Écart entre enseignants0,265 · 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

Citations1
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentnon

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