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Enregistrement W4386785120 · doi:10.1016/j.arthro.2023.06.050

Education and Balance at Its Best—The 2023 AANA Traveling Fellowship Was the Adventure of a Lifetime: <i>Nothing Beats Having Fun</i>

2023· article· en· W4386785120 sur OpenAlexaffabout
Albert O. Gee, Catherine Hui, Theodore B. Shybut, Peter S. Vezeridis, Nicholas A. Sgaglione

Notice bibliographique

RevueArthroscopy The Journal of Arthroscopic and Related Surgery · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHealth and Medical Research Impacts
Établissements canadiensGlenrose Rehabilitation HospitalUniversity of Alberta HospitalUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAdventureAnnalsNothingMedicineArt historyHistoryClassicsPhilosophy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We remain honored and humbled to have been 2023 Arthroscopy Association of North America (AANA) Traveling Fellows. To borrow a previous Traveling Fellow’s tweet: “Every fellowship class thinks their year was the best… but ours was.” Our godfather and past president of AANA, Nicholas Sgaglione, M.D., appropriately from New York, was the quintessential godfather. Spanning the U.S. coast to coast and Canada, the fellowship class comprised of Albert Gee, M.D., Associate Professor and Chief of Sports Medicine at University of Washington in Seattle and Team Physician University of Washington; Catherine Hui, M.D., Associate Clinical Professor at University of Alberta and Knee Team lead at Glen Sather Sports Medicine Clinic; Theodore Shybut, M.D., faculty at Southern California Orthopedic Institute and Team Orthopedic Surgeon for College of the Canyons; and Peter S.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,010
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: Sans objet
GenreSignal candidat: Commentaire · Signal consensuel: Commentaire
Score de désaccord entre enseignants0,066
Score d'incertitude au seuil0,220

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0050,003
Communication savante0,0070,006
Science ouverte0,0010,007
Intégrité de la recherche0,0030,010
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0660,036

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 Opus0,047
Tête enseignante GPT0,351
Écart entre enseignants0,304 · 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
GenreCommentaire

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'admission2
Résumé présentoui

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