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Enregistrement W4398254238 · doi:10.1002/bem.22507

Validation of mobile phone use recall in the multinational MOBI‐kids study

2024· article· en· W4398254238 sur OpenAlexafffund
Luuk van Wel, Anke Huss, Hans Kromhout, Franco Momoli, Daniel Krewski, Chelsea E. Langer, Gemma Castaño‐Vinyals, Michael Kundi, Milena Maule, Lucia Miligi, Siegal Sadetzki, Alex Albert, Juan Alguacil, Núria Aragonés, Francesc Badia, Revital Bruchim, Geertje Goedhart, Patricia de Llobet, Kosuke Kiyohara, Noriko Kojimahara, Brigitte Lacour, María Morales‐Suárez‐Varela, Katja Radon, Thomas Rémen, Tobias Weinmann, Martine Vrijheid, Elisabeth Cardis, Roel Vermeulen

Notice bibliographique

RevueBioelectromagnetics · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueElectromagnetic Fields and Biological Effects
Établissements canadiensUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesNational Cancer InstituteBoard of Research in Nuclear SciencesPfizer FoundationInstitut National Du CancerNational Health and Medical Research CouncilMedical Research CouncilInstitute for Information and Communications Technology PromotionPfizerNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanadian Institutes of Health ResearchMinistry of Internal Affairs and CommunicationsZonMwNational and Kapodistrian University of AthensMinistry of Science, ICT and Future PlanningGeneralitat ValencianaMinistero della SaluteEuropean CommissionMinisterio de Ciencia e InnovaciónGeneralitat de CatalunyaBundesamt für StrahlenschutzGeneral Secretariat for Research and TechnologyConselleria de Sanitat Universal i Salut PúblicaAgence Nationale de la RechercheCure KidsCentres de Recerca de CatalunyaAgence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du TravailUniversity of Ottawa
Mots-clésRecallDemographyRecall biasMedicineSpearman's rank correlation coefficientStatisticsPhonePsychologySocial psychologyMathematicsCognitive psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Potential differential and non-differential recall error in mobile phone use (MPU) in the multinational MOBI-Kids case-control study were evaluated. We compared self-reported MPU with network operator billing record data up to 3 months, 1 year, and 2 years before the interview date from 702 subjects aged between 10 and 24 years in eight countries. Spearman rank correlations, Kappa coefficients and geometric mean ratios (GMRs) were used. No material differences in MPU recall estimates between cases and controls were observed. The Spearman rank correlation coefficients between self-reported and recorded MPU in the most recent 3 months were 0.57 and 0.59 for call number and for call duration, respectively. The number of calls was on average underestimated by the participants (GMR = 0.69), while the duration of calls was overestimated (GMR = 1.59). Country, years since start of using a mobile phone, age at time of interview, and sex did not appear to influence recall accuracy for either call number or call duration. A trend in recall error was seen with level of self-reported MPU, with underestimation of use at lower levels and overestimation of use at higher levels for both number and duration of calls. Although both systematic and random errors in self-reported MPU among participants were observed, there was no evidence of differential recall error between cases and controls. Nonetheless, these sources of exposure measurement error warrant consideration in interpretation of the MOBI-Kids case-control study results on the association between children's use of mobile phones and potential brain cancer risk.

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)0,016
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,032
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,016
Score d'incertitude au seuil0,087

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0160,032
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,012
Tête enseignante GPT0,272
Écart entre enseignants0,260 · 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'étudeObservationnel
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

Citations3
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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