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Accès ouvert déclaré 2025 article

Leveraging data science to understand and address multimorbidity in sub-Saharan Africa: the MADIVA protocol

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Résumé fourni par la source

Introduction Multimorbidity (MM), defined as two or more chronic diseases in an individual, is linked to adverse outcomes. MM is increasing in sub-Saharan Africa due to rapidly advancing epidemiological and social transitions. The Multimorbidity in Africa: Digital Innovation, Visualisation and Application Research Hub (MADIVA) aims to address MM by developing data science solutions informed by stakeholder engagement. Methods and analysis MADIVA uses complex, individual-level datasets from research centres in rural Bushbuckridge, South Africa and urban Nairobi, Kenya. These datasets will be harmonised, linked and curated, and then used to develop MM risk prediction models, novel data science methods and interactive dashboards for research and clinical use. Pilot projects and mentorship programmes will support data science capacity development. Ethics and dissemination Ethics approval has been granted. Dissemination will occur through scientific meetings and publications. MADIVA is committed to making data FAIR: findable, accessible, interoperable and reusable.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Leveraging data science to understand and address multimorbidity in sub-Saharan Africa: the MADIVA protocol
Date Crossref
01/07/2025
Éditeur
BMJ
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude et ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Institutions déclarées

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Sujets associés

Chronic Disease Management StrategiesGlobal Maternal and Child HealthHealth, Environment, Cognitive Aging

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