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Enregistrement W4414601643 · doi:10.1038/s41598-025-14171-0

Association of daily lung condition in COPD patients with wearable speech and physiological data

2025· article· en· W4414601643 sur OpenAlexafffund
Sejal Bhalla, Salaar Liaqat, Daniyal Liaqat, Robert Wu, Andrea S. Gershon, Eyal de Lara, Alex Mariakakis

Notice bibliographique

RevueScientific Reports · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueChronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Research
Établissements canadiensSunnybrook Health Science CentreHealth Sciences CentreUniversity Health NetworkUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesSamsungCanadian Institutes of Health ResearchCanadian Network for Research and Innovation in Machining Technology, Natural Sciences and Engineering Research Council of CanadaNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaGovernment of Canada
Mots-clésCOPDExacerbationWearable computerSmartwatchPhonationAdverse effectWearable technologyLungLung function

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a prevalent condition that imposes significant burden on patients and healthcare systems, with COPD exacerbations being a leading cause of hospitalizations and mortality worldwide. Continuous monitoring of lung function is crucial for effective management, yet traditional methods are often cumbersome and require clinic visits. Wearable technology offers a non-invasive alternative, enabling the monitoring of physiological parameters in real-world settings. In this study, we analyzed free-living speech data collected via smartwatches from 18 COPD patients over an average period of 198.9 ± 122.6 days. Utilizing linear mixed-effects models, we discovered that phonation features are negatively associated with adverse COPD outcomes, while prosodic speech features show a positive correlation with increased exacerbation risk. Further analysis revealed that these associations are significantly moderated by physiological covariates such as heart rate variability and physical activity levels. These findings highlight the complex interplay between respiratory function, autonomic regulation, and vocal production, suggesting that the integration of speech analysis with physiological monitoring through wearables can lead to the development of composite digital biomarkers of impaired lung function.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
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 enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,019
Tête enseignante GPT0,306
Écart entre enseignants0,287 · 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

Citations0
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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