Les performances diagnostiques

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  • Опубліковано 12 лют 2020
  • Cette vidéo s'applique aux études de performances diagnostiques.
    Crédit Miniature : Robin Massenot
    Crédits vidéo :
    Pédagogie Numérique et Ressources Université de Bourgogne
    Eric Paul
    Pauline Mourey

КОМЕНТАРІ • 43

  • @emmanuelfelter7186
    @emmanuelfelter7186 4 роки тому +42

    Je sors d'un de tes lives, je voulais jsute laisser une trace écrite pour te remercier de ton investisement personnel dans tes vidéos/live, de ton humour, de tes explications limpides, et de ta prévenance envers les étudiants. Merci encore et bonne année du pangolin !

  • @lauraamoroso4380
    @lauraamoroso4380 4 роки тому +14

    Merci beaucoup pour ce que tu fais! Une vidéo de 10minutes beaucoup plus utile que certaines heures de cours en amphi :)

  • @kaesarka3243
    @kaesarka3243 4 місяці тому

    Vos courtes vidéos font notre bonheur. Que Dieu vous bénisse

  • @jacquelinefeliciteyengue5042
    @jacquelinefeliciteyengue5042 2 роки тому +1

    Bonsoir Professeur, c'est aujourd'hui même que je découvre certaines de vos vidéos. Celle-ci est la première à parcourir... elle vient résoudre vraiment le problème d’interprétation de ces indices de performances diagnostiques. Un grand merci pour votre méthodologie.

  • @nathalieurbain6876
    @nathalieurbain6876 3 роки тому +1

    Merci pour toutes ces super vidéo, les étudiants IPA rament vachement moins grâce à vous/toi!!!!!!

  • @delphinederubeis9108
    @delphinederubeis9108 Рік тому

    ah punaise, merci pour la vidéo !! Et surtout l'extrait final...tellement à l'unisson de ce que je ressens face aux biostats et LCA je suis MDR !! merci c'était instructif ET croustillant :)

  • @evelyyynerunser8755
    @evelyyynerunser8755 4 роки тому

    Merci beaucoup pour votre travail !!! 😃😃

  • @Eyos22
    @Eyos22 4 роки тому

    Merci énormément !!!
    Très très bonne vidéo

  • @arefehshahidi2000
    @arefehshahidi2000 10 місяців тому

    Merci infiniment Pr Geek, c'est tellement plus clair :)

  • @lecomptoirdeletudiantinfir8182
    @lecomptoirdeletudiantinfir8182 3 роки тому

    Un grand merci !

  • @Muffin31Man
    @Muffin31Man 4 роки тому

    WoW mais heureusement que vous êtes là. Après avoir passé la matinée à bachoter et a essayer de comprendre, avoir les idées claires, je lance cette vidéo et c’est la révélation. Il existe bien un fil conducteur à tout ça. Du concret au Nomogramme de Fagan HALLELUJA!!!!!! Merci pour votre investissement

  • @doctorlife
    @doctorlife 4 роки тому

    Excellent 👌🏼

  • @ozedSkynow
    @ozedSkynow 2 роки тому

    mon dieu, quel boss merci !

  • @JulesV35
    @JulesV35 4 роки тому

    Génial merci

  • @zeusthegreatest7819
    @zeusthegreatest7819 4 роки тому

    Merci!!

  • @linajohnson6125
    @linajohnson6125 4 роки тому

    Bonjouuuur merci infiniment pour toutes ces explications \( >\\

  • @flynil9597
    @flynil9597 4 роки тому

    Oh mais j’ai trouvé une super chaîne on dirait! 😊

  • @antoinedarneau619
    @antoinedarneau619 3 роки тому

    Merci !

  • @benkheddaimene1713
    @benkheddaimene1713 2 роки тому

    merci enormement

  • @cleabard2904
    @cleabard2904 Рік тому

    merci bcp!!!

  • @sifaakilimali8211
    @sifaakilimali8211 Рік тому

    😂😂😂😂😂 je n'ai jamais appris autant en riant. Ne changez rien c'était parfait 😂😂😂😂😂😂

  • @jacquelinefeliciteyengue5042
    @jacquelinefeliciteyengue5042 2 роки тому

    Dans votre présentation, vous avez parlé du Nomogramme de Fazan, comment peut on l'appliquer dans un logiciel comme SPSS par exemple puisque c'est lui que j'utilise pour mes analyses actuellement?

  • @gabriellebitja5178
    @gabriellebitja5178 4 роки тому

    Merci

  • @IstafidaIstafida
    @IstafidaIstafida 17 днів тому

    Bonjour et mrc pour votre vidéo elle m'a bcp aidé.Je voulais savoir qu'est ce qui se passe lorsqu'on modifie le seuil de la sensibilité et de la spécialité

  • @anaiscathya5952
    @anaiscathya5952 Рік тому

    merci merci merci

  • @mrkeinzi
    @mrkeinzi 3 роки тому +3

    à 0:42 le FP en bas à droite ça devrait pas être VN pour vrai négatif ?

  • @souaadregaiaia2184
    @souaadregaiaia2184 Рік тому

    Merci Pr

  • @minao9485
    @minao9485 2 роки тому

    Merci pour cette vidéo géniale, c'est d'une très grande aide !

  • @lubranolisa7780
    @lubranolisa7780 3 роки тому

    bonjour, l'utilisation d'une loi binomiale pour detecter un grand nombre de malades est-elle envisageable ? merci

  • @wipay90
    @wipay90 4 роки тому

    Salut.
    Pour les test de performances diagnostiques j'arrive pas à comprendre l'utilité du graphique Bland et Altman pour mettre en rapport le test en cours d'analyse et le test de réferance. Est-ce qu'il sont utiles en pratique courante?

    • @PrGeek
      @PrGeek  4 роки тому

      Non. Le graphique de Bland et Altman est utilisé pour montrer la concordance entre deux mesures. Il n'est pas très habituellement utilisé dans les études de performances diagnostiques.

  • @stanislassdjoka3684
    @stanislassdjoka3684 3 роки тому

    Bonjour monsieur . merci beaucoup pour vos vidéos . mais j'ai une question concernant des différents tests qu'on peut faire . Si notre test est très sensible il permet tout comme un test très spécifique de classer les malades des bons malades ou pas ?

    • @stanislassdjoka3684
      @stanislassdjoka3684 3 роки тому

      Pardon .en fait ce que je veux demander c'est si un test est très sensible il peut permettre comme un test très spécifique de classer les malades des non malades ou pas ?

  • @sabit550
    @sabit550 3 роки тому +4

    J'adore tes vidéos, juste VN dans le tableau de contingence ** (même si osef un peu..)

  • @pierrejaigu9217
    @pierrejaigu9217 Рік тому

    Bonjour !
    À 8:10 vous dites que le rapport de vraisemblance est la caractéristique intrinsèque permettant de faire le lien entre prévalence et valeur prédictive
    Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi c'est une caractéristique intrinsèque, le rapport de vraisemblance ne varie pas avec la prévalence ? Merci beaucoup !

  • @sabibozetine5733
    @sabibozetine5733 4 роки тому

    Bonjour professeur
    On peut avoir une explication sur le calcul de nombre de sujet nécessaire
    Mercii

    • @PrGeek
      @PrGeek  4 роки тому

      La video est en cours de montage

    • @sabibozetine5733
      @sabibozetine5733 4 роки тому

      @@PrGeek ok merci prof

    • @ericazul1683
      @ericazul1683 4 роки тому

      Bonsoir professeur ,
      Je pourrais vous envoyer un article en anglais pour vous me l analyser,
      Je serais très reconnaissante
      Cordialement

  • @deltora4371
    @deltora4371 4 роки тому

    J'ai du mal à comprendre...
    HELP
    Si le signe de Babinski, qui est pathognomonique, permet d'affirmer la maladie en présence du test, je ne comprends pas en quoi il permet d'exclure la maladie en son absence (-> "le taux de spécificité c'est le nombre de vrais négatifs"). Si un test spécifique est un test qui permet d'affirmer la maladie en présence d'un test positif, il représente donc le nombre de vrais positifs (Test + M+), pas de vrais négatifs, si ?
    Du coup idem pour la sensibilité à l'inverse... si un test sensible permet d'exclure une maladie si le test est négatif, il représenterait le nombre de vrais négatifs... pas de vrais positifs.
    En fait ma logique appliquée aux exemples de la vidéo m'amène à la conclusion spécificité = vrais positifs (affirme la maladie en présence d'un test +) et sensibilité = vrais négatifs (exclue la maladie en présence d'un test -). Soit TOUT L'INVERSE de ce qui est expliqué dans la vidéo, ça fait 45 min que je suis dessus j'en ai des noeuds au cerveau :(

    • @PrGeek
      @PrGeek  4 роки тому +1

      La faille dans ton raisonnement est que tu réfléchis sur les valeurs prédictives et pas sur les sb/sp. Pour la sensibilité, 1-vrai positifs = faux négatifs (le dénominateur est les malades et pas les positifs !) un test très sensible : il y a 100 pct de vrais positifs mais aussi bcp de faux positifs. Il est donc utile surtout quand il est neg.

    • @deltora4371
      @deltora4371 4 роки тому

      @@PrGeek Aaaaah ben oui effectivement je sais pas pourquoi j'étais complètement bornée sur les VP ^^" Merci de la réponse !