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Validating hierarchical verbal autopsy expert algorithms in a large data set with known causes of death

机译:在已知死亡原因的大数据集中验证分层语言尸检专家算法

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摘要

BackgroundPhysician assessment historically has been the most common method of analyzing verbal autopsy (VA) data. Recently, the World Health Organization endorsed two automated methods, Tariff 2.0 and InterVA–4, which promise greater objectivity and lower cost. A disadvantage of the Tariff method is that it requires a training data set from a prior validation study, while InterVA relies on clinically specified conditional probabilities. We undertook to validate the hierarchical expert algorithm analysis of VA data, an automated, intuitive, deterministic method that does not require a training data set.
机译:背景技术医师评估历来是分析口头尸检(VA)数据的最常用方法。最近,世界卫生组织批准了两种自动化方法Tariff 2.0和InterVA-4,这保证了更高的客观性和更低的成本。 Tariff方法的一个缺点是,它需要来自先前验证研究的训练数据集,而InterVA依赖于临床规定的条件概率。我们致力于验证VA数据的分层专家算法分析,这是一种无需训练数据集的自动化,直观,确定性方法。

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