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Enregistrement W4404717884 · doi:10.1097/won.0000000000001130

Executive Summary: Topical Management of Malignant Cutaneous Wounds

2024· article· en· W4404717884 sur OpenAlexaffabout
Valérie Chaplain

Notice bibliographique

RevueJournal of Wound Ostomy and Continence Nursing · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueWound Healing and Treatments
Établissements canadiensInternational Game Technology (Canada)Nova Scotia Health AuthorityMontfort HospitalUniversity of LethbridgeToronto Western HospitalCanadian Pacific Railway (Canada)CARE CanadaUniversity Health Network
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineWound careHealth careNursingMEDLINEQuality of life (healthcare)Health professionalsIntensive care medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Malignant cutaneous wounds pose unique challenges in patient care, requiring specialized attention to alleviate local symptoms and enhance health-related quality of life. As the prevalence of these wounds continues to rise with improving cancer survival rates, it is essential to establish comprehensive best practice recommendations for their topical management. To address this need, a task force was assembled from across Canada, consisting of members from Nurses Specialized in Wound, Ostomy, and Continence Canada and the Canadian Palliative Care Nursing Association. The purpose of these recommendations is to provide a framework for the topical management of malignant cutaneous wounds for health care professionals, emphasizing the substantial role of their support persons. Recognizing the impact of cultural humility and the need to deliver care that respects individual beliefs and practices is crucial in providing effective and equitable care. The 23 presented recommendations aim to guide nurses, the interdisciplinary team, and the health system to enhance the overall quality of malignant cutaneous wound care management.

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)0,008
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,023
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: Sans objet
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,035
Score d'incertitude au seuil0,116

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0080,023
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0040,002
Science ouverte0,0030,002
Intégrité de la recherche0,0080,008
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0350,026

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 Opus0,015
Tête enseignante GPT0,306
Écart entre enseignants0,292 · 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
GenreSynthèse

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
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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