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Enregistrement W4400103845 · doi:10.3390/curroncol31070273

Navigation-Based Telehealth Informed Decision-Making for Prostate Cancer Screening in Black Men

2024· article· en· W4400103845 sur OpenAlexvenueno aff
Djibril M. Ba, Joe O Littlejohn, Lauren J. Van Scoy, Erika VanDyke, J. Koudy Williams, Avnish Katoch, Neil Shook, Yue Zhang, Craig Livelsberger, Alicia C. McDonald, Joshua Muscat

Notice bibliographique

RevueCurrent Oncology · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueProstate Cancer Diagnosis and Treatment
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Center for Advancing Translational SciencesNational Institutes of Health
Mots-clésTelehealthSession (web analytics)MedicineNumeracyProstate cancerPopulationFocus groupInformed consentFamily medicineMedical educationTelemedicineHealth careCancerAlternative medicinePsychologyLiteracyComputer scienceInternal medicineEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The rapid increase in telehealth has the potential to bring informed decision-making for prostate cancer screening (PCS) at the population level to high-risk individuals. We utilized a global technology platform of electronic health records data repositories (TriNetX) to determine its utility for Navigator-guided decision-making aid for PCS in Black men ages 45-79 years with no history of prostate cancer and PSA testing. Patients from Pennsylvania were invited to participate in a telehealth-delivered informed decision-making session for PCS. Focus groups, social learning theory, visual diagrams, and quantitative data on PCS risks and benefits were used to develop the content of the sessions, which included numerical discussions of risks vs. benefits in Black men. Participants completed several surveys, including baseline demographic and numeracy questionnaires, a one-on-one telehealth session with a trained Navigator, post-Navigation surveys, and an optional follow-up session with a urologist. Eighty-seven participants were consented and recruited. Although the mean numeracy score was only 1.9 out of 6, more than 90% rated as good or excellent that the sessions aided their PCS decision-making skills. This study indicates that Navigation by telehealth offers the ability to assist in informed decision-making for PCS at the population level.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,014
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,023

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,014
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

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 Opus0,074
Tête enseignante GPT0,461
Écart entre enseignants0,387 · 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

Citations2
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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