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Enregistrement W4392669399 · doi:10.53555/sfs.v10i5.2301

The Benefits of Early Dental Disease Detection in Improving the Quality of Life

2023· article· en· W4392669399 sur OpenAlexvenueno aff
Abdulhakeem Mohammad AlGhamdi, Mohammed Mahdi Mesfer Almubarak, Eiman Jamal Al Ghanem, Layla Yousef Alshayib, Osama Abdullah Alghamdi, Faris Aedh Bani Huwayz, Raed Yahya Hakami, Waleed Abdulrahim Aljehani, Abdullah Sameer Kaki, Ayman T. Bukhsh, Ebtihal Abdulfattah Sindy, Mohammed Abdullah Batwa, Alabbas Abdulghani Jar, Osamh Rashid Alalwani, Rajeh Mohammed Al-sharif

Notice bibliographique

RevueJournal of Survey in Fisheries Sciences · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineDentistry
ThématiqueDental Health and Care Utilization
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésQuality (philosophy)DiseaseMedicineDentistryInternal medicinePhilosophy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This review delves into the signs and treatment methods related to spotting issues, focusing on how they affect overall health. From the stages of tooth decay to the signs of gum diseases and potentially harmful growths, early detection is crucial for effective treatment. Customized treatments, ranging from procedures to comprehensive approaches, showcase the varied methods used to maintain oral health. Managing problems goes beyond basic dental care also considering mental well-being and financial aspects. Preventive actions, educating patients, and regular checkups contribute to a rounded approach that significantly addresses not only physical but also emotional and psychological aspects of oral health. The economic advantages highlight how cost-effective early interventions are in line with public health objectives. As the field progresses, ongoing research and technological progress are set to improve treatment strategies by enhancing individualized care plans. The link between overall health stresses the need for collaboration among healthcare fields. To sum up, this summary presents an examination of the detection of dental issues, stressing the crucial role of treatment in improving individuals’ quality of life.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,022

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0070,001

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 Opus0,166
Tête enseignante GPT0,346
Écart entre enseignants0,180 · 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
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'admission1
Résumé présentoui

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