An Oncologist's Perspective on Social Medicine
Notice bibliographique
Résumé
Dr Hamm was the first oncologist to receive an academic appointment in Windsor and has since spearheaded the development of Windsor oncology into an academic program. She completed her fellowship training in hematology and stem cell transplant in Detroit and has since returned to her hometown of Windsor. We had the opportunity to talk with Dr Hamm about the impact of social medicine on cancer prognosis, chemotherapy hesitancy, critical care for migrant workers and coping with death. “We’re really grateful to have had this talk with someone working in oncology because I’m now realizing just how much social medicine plays an important and visible role, maybe especially in oncology, because of cancer’s chronic nature, and the social aspect of people’s lives shapes so much of the supports a person can access and rely on.” – Retage “Social medicine plays a unique role in each specialty of medicine but it’s really interesting hearing about social considerations from the oncology perspective where the biology aspect is so complex that the social factors are often overlooked but play at least, if not greater, of a role on outcomes and patient experience.” – Victoria
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,007 | 0,008 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,016 | 0,021 |
| Communication savante | 0,008 | 0,008 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,006 |
| Intégrité de la recherche | 0,012 | 0,021 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,006 | 0,001 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».