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Enregistrement W4408342928 · doi:10.1002/epd2.70016

<scp>ILAE</scp> neuroimaging task force highlight: The utility of multimodal neuroimaging in diagnostic and presurgical workup of drug‐resistant focal epilepsy

2025· article· en· W4408342928 sur OpenAlexaff
Niccolò Biagioli, Maksim Parfyonov, Stefano Meletti, Giacomo Pavesi, John S. Archer, Boris C. Bernhardt, Lorenzo Caciagli, Fernando Cendes, Yotin Chinvarun, Luis Concha, Paolo Federico, William D. Gaillard, Eliane Kobayashi, Godwin Ogbole, Stefan Rampp, Shuang Wang, Gavin P. Winston, Irène Wang, Anna Elisabetta Vaudano

Notice bibliographique

RevueEpileptic Disorders · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueEpilepsy research and treatment
Établissements canadiensQueen's UniversityHotchkiss Brain InstituteUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesNational Institute of Neurological Disorders and StrokeFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
Mots-clésNeuroimagingMedicineModalitiesEpilepsy surgeryEpilepsyFunctional neuroimagingRadiologyNeurosciencePsychologyPsychiatry

Résumé

The ILAE Neuroimaging Task Force publishes educational case reports that highlight basic aspects of neuroimaging in epilepsy, consistent with ILAE's educational mission. In patients with drug-resistant focal epilepsy who are candidates for surgical intervention, the identification of structural abnormalities is a strong predictor of favorable postoperative seizure outcomes. When conventional imaging is insufficient, the integration of multimodal neuroimaging data with structural, metabolic, and functional imaging modalities is often helpful. The following two illustrative cases from two different centers highlight the challenges and needs to integrate the information from multiple imaging modalities for a more accurate diagnosis and resection planning of drug-resistant focal epilepsies. This approach can increase the number of patients eligible for surgery while minimizing the risk of postoperative deficits.

Conservé avec la notice de tri, où il sert de preuve aux étiquettes ci-dessus.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Le tri à trois modèles

les 5 600 travaux triés →

Les trois modèles l'ont jugé hors champ.

strate : aff_core · poids de sondage : 5595.24 (l'échantillon est stratifié ; tout taux calculé sans le poids est faux)
Claude Opus 4.8OUT
genre : empirical
porte sur le Canada: non
confiance: high

Educational case report on multimodal neuroimaging in presurgical epilepsy workup.

GPT-5.6 (high)OUT
genre : editorial/commentary
porte sur le Canada: non
confiance: high

It presents educational epilepsy cases about neuroimaging practice, not research practice.

Grok 4.5OUT
genre : editorial/commentary
porte sur le Canada: non
confiance: high

Educational clinical neuroimaging case reports for epilepsy care, not research practice as object.

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)0,013
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: Commentaire · Signal consensuel: Commentaire
Score de désaccord entre enseignants0,014
Score d'incertitude au seuil0,000

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,013
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0040,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0140,008

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 Opus0,008
Tête enseignante GPT0,268
Écart entre enseignants0,259 · 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
GenreCommentaire

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations6
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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