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Enregistrement W4403249157 · doi:10.1002/mdc3.14225

Examining Agreement in Psychotic Symptom Assessment: Insights from Parkinson's Disease Dementia Dyads

2024· article· en· W4403249157 sur OpenAlexfundno aff
Blake C. Beehler, Michelle Hyczy de Siqueira Tosin, Glenn T. Stebbins, Christopher G. Goetz

Notice bibliographique

RevueMovement Disorders Clinical Practice · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueParkinson's Disease Mechanisms and Treatments
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesDystonia CoalitionNational Institutes of HealthNIH Clinical CenterRush UniversityInternational Parkinson and Movement Disorder SocietyUniversity of OxfordAdamas PharmaceuticalsCHDI FoundationCleveland Clinic FoundationCleveland ClinicPfizerParkinson's FoundationOttawa Hospital Research InstituteEli Lilly and CompanyNeurocrine BiosciencesU.S. Department of Defense
Mots-clésPsychologyParkinson's diseaseDementiaPsychiatryPsychosisClinical psychologyDiseaseDementia with Lewy bodiesMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Psychosis and cognitive decline often co-occur in Parkinson's Disease (PD), which complicates assessment. OBJECTIVE: We measured agreement between patients with PD and dementia (PDD) and care partners (CPs) in their independent evaluation of PD-related psychotic symptoms. METHODS: We compared responses to a PD psychosis rating scale (SAPS-PD) in 21 dyads of patients with PDD and cognitively normal CPs. We assessed the concordance of responses using the intraclass correlation coefficient (ICC). Following the psychosis assessment, the clinician used all available information and adjudicated who provided the most reliable responses. RESULTS: Dyads demonstrated poor concordance in summary scores (ICC = 0.464). Six of the nine individual items had poor agreement. The clinician adjudicated the patient's response as the more reliable in 71.4% of cases. CONCLUSIONS: Although many psychotic symptoms are internal and not observable, in the context of PDD, both patient and CP inputs are valuable, but final adjudication favors patient responses.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
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 enseignants0,263
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,044
Tête enseignante GPT0,380
Écart entre enseignants0,336 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations1
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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