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Enregistrement W4387460091 · doi:10.3389/fpubh.2023.1212583

Considering patient perspectives in economic evaluations of health interventions

2023· article· en· W4387460091 sur OpenAlexaff
Rui Fu, Vivian Ng, Michael Liu, David A. Wells, Emre Yurga

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Public Health · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueHealth Systems, Economic Evaluations, Quality of Life
Établissements canadiensMinistry of Health and Long Term CareCanadian Agency for Drugs and Technologies in HealthRoche (Canada)Sunnybrook HospitalUniversity of TorontoSunnybrook Health Science Centre
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésDisinvestmentPsychological interventionPerspective (graphical)ReimbursementEquity (law)Economic evaluationHealth economicsHealth technologyMedicinePublic economicsProtocol (science)Affect (linguistics)Actuarial scienceRisk analysis (engineering)Health careBusinessPsychologyEconomicsAlternative medicinePsychiatryNursingPolitical sciencePublic healthComputer scienceEconomic growthIncentive

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Current guidelines for evaluating the cost-effectiveness of health interventions commonly recommend the use of a payer and/or a societal perspective. This raises the concern that the resulting reimbursement decision may overlook the full spectrum of impacts and equity considerations. In this paper, we argue that a potential solution is to supplement a societal- or payer-perspective economic evaluation with an additional evaluation accounting for exclusively the patient perspective. We present five categories of health interventions for which a patient-perspective analysis may be informative including those (1) that cross the definitional boundary between drugs and non-drug technologies; (2) affect patient adherence to protocol; (3) represent revolutionary treatments for genetic disorders; (4) with an incremental cost-effectiveness ratio involving slightly less effective, but substantially less costly, than the current standard; and (5) have been previously approved for funding but now being targeted for potential delisting or disinvestment. Real-world examples are discussed in detail. Lived experience individuals were invited to provide vignettes. Discussions are provided regarding how to incorporate patient inputs to improve patient-centered decision-making.

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)0,304
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,439
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,304
Score d'incertitude au seuil0,858

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,3040,439
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,004
Bibliométrie0,0040,004
Études des sciences et des technologies0,0010,004
Communication savante0,0110,011
Science ouverte0,0020,005
Intégrité de la recherche0,0050,008
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0090,001

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 Opus0,501
Tête enseignante GPT0,480
Écart entre enseignants0,022 · 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.

Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations8
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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