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Enregistrement W4389513405 · doi:10.1101/2023.12.07.23299670

Investigating the Nature of Open Science Practices Across Complementary, Alternative, and Integrative Medicine Journals: An Audit

2023· preprint· en· W4389513405 sur OpenAlexaff
Jeremy Y. Ng, Brenda B. Lin, Tisha Parikh, Holger Cramer, David Moher

Notice bibliographique

RevuemedRxiv · 2023
Typepreprint
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueComplementary and Alternative Medicine Studies
Établissements canadiensUniversity of OttawaOttawa Hospital
Organismes subventionnairesTehran University of Medical Sciences and Health Services
Mots-clésOpenness to experienceOpen scienceTransparency (behavior)AuditOpen dataImpact factorPromotion (chess)Political sciencePsychologyAccountingBusinessMathematicsSocial psychologyStatistics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Background Open science practices are implemented across many scientific fields to improve transparency and reproducibility in research. Complementary, alternative, and integrative medicine (CAIM) is a growing field that may benefit from adoption of open science practices. The efficacy and safety of CAIM practices, a popular concern with the field, can be validated or refuted through transparent and reliable research. Investigating open science practices across CAIM journals by using the Transparency and Openness Promotion (TOP) guidelines can potentially promote open science practices across CAIM journals. The purpose of this study is to conduct an audit that compares and ranks open science practices adopted by CAIM journals against TOP guidelines laid out by the Center for Open Science (COS). Methods CAIM-specific journals with titles containing the words “complementary”, “alternative” and/or “integrative” were included in this audit. Each of the eight TOP criteria were used to extract open science practices from each of the CAIM journals. Data was summarized by the TOP guideline and ranked using the TOP Factor to identify commonalities and differences in practices across the included journals. Results A total of 19 CAIM journals were included in this audit. Across all journals, the mean TOP Factor was 2.95 with a median score of 2. The findings of this study reveal high variability among the open science practices required by journals in this field. Four journals (21%) had a final TOP score of 0, while the total scores of the remaining 15 (79%) ranged from 1 to 8. Conclusion While several studies have audited open science practices across discipline-specific journals, none have focused on CAIM journals. The results of this study indicate that CAIM journals provide minimal guidelines to encourage or require authors to adhere to open science practices and there is an opportunity to improve the use of open science practices in the field.

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)0,118
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,312
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche, Science ouverte
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Reproductibilité · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,998
Score d'incertitude au seuil0,625

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,1180,312
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0150,012
Études des sciences et des technologies0,0030,004
Communication savante0,0040,004
Science ouverte0,0020,005
Intégrité de la recherche0,0010,002
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 Opus0,256
Tête enseignante GPT0,518
Écart entre enseignants0,263 · 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'étudeObservationnel
DomaineReproductibilité
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

Citations0
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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