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Enregistrement W4386591933 · doi:10.1017/s0714980823000533

A “Patient Preference” Model of Recruitment for Research from Primary-Care-Based Memory Clinics: A Promising New Approach

2023· article· en· W4386591933 sur OpenAlexafffund
Linda Lee, Loretta M. Hillier, Tejal Patel, S Gregg, Kathy Hickman, Stephanie K. Lu, Michael Lee, Michael Borrie

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiquePatient-Provider Communication in Healthcare
Établissements canadiensSt Joseph's Health CareWestern UniversityAlzheimer Society of CanadaCanadian Mental Health AssociationUniversity of WaterlooParkwood InstituteMcMaster UniversityCentre for Family Medicine
Organismes subventionnairesUniversity of TorontoCanadian Mental Health AssociationAlzheimer Society
Mots-clésPrimary carePreferencePsychologyMedicineFamily medicineStatisticsMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Recruiting persons with dementia for clinical trials can be challenging. Building on a guide initially developed to assist primary-care-based memory clinics in their efforts to support research, a key stakeholder working group meeting was held to develop a standardized research recruitment process, with input from patients, care partners, researchers, and clinicians. Discussions in this half-day facilitated meeting focused on the wishes and needs of patients and care partners, policy and procedures for researchers, information provided to patients, and considerations for memory clinics. Patients and care partners valued the opportunity to contribute to science and provided important insights on how to best facilitate recruitment. Discussions regarding proposed processes and procedures for research recruitment highlighted the need for a new, patient-driven approach. Accordingly, a key stakeholder co-designed "Memory Clinic Research Match" program was developed that has the potential to overcome existing barriers and to increase recruitment for dementia-related research.

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)0,315
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,248
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesMétarecherche
DomaineSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,685
Score d'incertitude au seuil0,845

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,3150,248
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,002
Bibliométrie0,0030,003
Études des sciences et des technologies0,0050,007
Communication savante0,0100,012
Science ouverte0,0070,008
Intégrité de la recherche0,0060,008
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0220,006

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 Opus0,469
Tête enseignante GPT0,426
Écart entre enseignants0,043 · 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; l’étiquette directe de Gemma et le classifieur distillé Codex s’accordent sur ce qui est montré ici.

Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
DomaineMéthodes
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

Citations2
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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